高等学校化学学报 ›› 2025, Vol. 46 ›› Issue (8): 20250060.doi: 10.7503/cjcu20250060
李岩潼1, 梁倩倩2,3, 何利1, 龙欣怡1, 张迦宇1, 李佳乐1, 孙囡1, 张全平1()
LI Yantong1, LIANG Qianqian2,3, HE Li1, LONG Xinyi1, ZHANG Jiayu1, LI Jiale1, SUN Nan1, ZHANG Quanping1()
摘要:
聚合物杂化材料中掺杂少量无机组分会显著提升材料的力学和介电储能等物理性能. 溶液共混等传统加工策略过程复杂, 碳排放较高, 较难规模化实施. 本文采用双原位策略从有机-无机单体直接合成出聚酯杂化材料, 并利用光谱分析技术研究了有机-无机单体至聚酯杂化材料的分子结构变化. 结果表明, 聚酯原位聚合与无机组分原位生长同步, 且聚合物分子链和无机组分在分子尺度相互扩散, 形成了典型的有机-无机杂化结构; 聚酯杂化材料的拉伸强度和断裂伸长率分别从纯聚酯的58.23 MPa和17.14%提升至68.98 MPa和33.69%, 介电常数约为纯聚酯的2.1倍, 击穿强度从纯聚酯的235.03 MV/m上升至418.38 MV/m(100 ℃), 最终储能密度从纯聚酯的5.38 J/cm3提高到10.64 J/cm3(10 Hz), 提升了97.77%. 本文提供了一种低碳制备高性能聚酯杂化材料的策略, 拓展了聚酯材料功能开发和应用新思路.
中图分类号:
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