Reversible networks of degradable polyesters containing weak covalent bonds

2019 ◽  
Vol 10 (15) ◽  
pp. 1848-1872 ◽  
Author(s):  
Melania Bednarek ◽  
Przemysław Kubisa

The synthesis of reversible polyester networks based mainly on the Diels–Alder chemistry, alkene [2 + 2] cycloaddition or transesterification reactions and studies of their reversibility and its consequences are reviewed.

2021 ◽  
Vol 57 (26) ◽  
pp. 3275-3278
Author(s):  
Yanhui Cui ◽  
Fen Li ◽  
Xin Zhang

Two new dyes, consisting of an aromatic amine donor and dansyl acceptor connected by Diels–Alder bonds, display a switchable energy transfer. Dynamic covalent properties enable the mutual conversion of the two dyes by maleimide exchanges.


2017 ◽  
Vol 8 (29) ◽  
pp. 4280-4289 ◽  
Author(s):  
Yang Zhang ◽  
Zehui Dai ◽  
Jiarui Han ◽  
Ting Li ◽  
Jun Xu ◽  
...  

Biobased multiblock copolyesters possessing physical cross-links via crystallization and chemical cross-links via the Diels–Alder reaction at the same time.


RSC Advances ◽  
2017 ◽  
Vol 7 (73) ◽  
pp. 46336-46343 ◽  
Author(s):  
Chenting Cai ◽  
Yue Zhang ◽  
Xueting Zou ◽  
Rongchun Zhang ◽  
Xiaoliang Wang ◽  
...  

A rapid self-healing and recyclable high-performance crosslinked epoxy resin (ER)/graphene nanocomposite is reported by simultaneously incorporating thermally reversible Diels–Alder (DA) covalent bonds and multiple-responsive graphene into the ER matrix.


2018 ◽  
Vol 31 (1) ◽  
pp. 51-62 ◽  
Author(s):  
Xiaofei Wang ◽  
Kaifeng Zhao ◽  
Xiaowen Huang ◽  
Xiaoyue Ma ◽  
Yanyan Wei

Over time, automotive coating is bound to be damaged; therefore, it is necessary to give the coating a self-healing ability to make its performance even better. First, furfuryl glycidyl ether (FGE) was synthesized by epichlorohydrin and furfuryl alcohol. Then, furanyl-terminated resin FGE-T5000 was synthesized by polyether amine T5000 and FGE. Finally, 4,4′-diphenylmethane bismaleimide (BDM) was added to FGE-T5000 as a cross-linking agent to form a resin named FGE-T5000-BDM which has Diels–Alder (DA) bonds. The products were characterized by Fourier-transform infrared spectroscopy, proton nuclear magnetic resonance, differential scanning calorimeter, dynamic mechanical analysis, thermogravimetric analysis, optical microscope, tensile tests, and other tests. The results showed that FGE-T5000-BDM demonstrated thermally reversible self-healing property from 50°C to 150°C, and that the best temperature of the DA reaction was 80°C. The gel content of FGE-T5000-BDM was 98%. Also, the glass transition temperature and the initial temperature of the Retro-DA (r-DA) reaction were −58°C and 88°C, respectively. Moreover, the self-healing efficiency of FGE-T5000-BDM was up to 88% after staying at 80°C for 12 h. The innovation shown in this article was that the reversible covalent bonds (DA) were combined with the polyether amines, which produced the characteristics of self-healing. Its unique self-healing properties are useful in some areas, such as automobile coatings and other materials.


2017 ◽  
Author(s):  
Αθανάσιος Κοτρώτσος

Τις τελευταίες δεκαετίες σύνθετα υλικά (ΣΥ) υψηλών μηχανικών ιδιοτήτων και προδιαγραφών αντικαθιστούν όλο περισσότερο μεταλλικά μέρη αεροσκαφών και διάφορα άλλα μέρη που σχετίζονται με βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτή η τάση έχει τις ρίζες της στη ζήτηση δομικών υλικών με βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες, χαμηλή πυκνότητα και αντίσταση στη διάβρωση. Από την άλλη, τα υλικά αυτά και κυρίως τα πολύστρωτα ΣΥ, κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους εμφανίζουν μικρή αντίσταση στη διάδοση διαστρωματικών αποκολλήσεων. Αυτό το μειονέκτημα τα καθιστά ιδιαίτερα ευπαθή σε φορτίσεις εκτός επιπέδου που τυχόν θα αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας κατασκευών που τις απαρτίζουν και γι'αυτό τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει πολύ μελέτη για το πως θα επιτευχθεί η ενίσχυση της διαστρωματικής αντοχής των υλικών αυτών. Οι συμβατικές μέθοδοι επισκευής ως γνωστό παρουσιάζουν πολλές αδυναμίες και μειονεκτήματα (π.χ. είναι χρονοβόρες, κοστοβόρες και όχι πάντοτε αποτελεσματικές). Έτσι η προβληματική κατά το πάχος αντίσταση των υλικών αυτών στη διάδοση διαστρωματικών αποκολλήσεων, σε συνδυασμό με τα αδύναμα σημεία των συμβατικών μεθόδων επισκευής τους, βάζει εμπόδια στην ευρύτερη χρήση τους στις σύγχρονες προηγμένες κατασκευές. Το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από τους επιστήμονες μηχανικούς για την ανάπτυξη πολύ-λειτουργικών υβριδικών συνθέτων υλικών που θα είναι σε θέση όχι μόνο να φέρουν υψηλά μηχανικά φορτία αλλά και να έχουν τη δυνατότητα της επούλωσης τυχόν βλαβών μέσα στη μήτρα του συνθέτου υλικού. Μια τέτοια δυνατότητα είναι αυτή της "Αυτοΐασης" (self-healing), που με λίγα λόγια σημαίνει ότι εάν το υβριδικό ή τροποποιημένο υλικό παρουσιάσει κάποια εσωτερική βλάβη από κάποιο εξωτερικό αίτιο το ίδιο το υλικό θα είναι σε θέση να αυτό-επισκευασθεί ή αυτό-επουλωθεί. Η ενσωμάτωση υλικών με αυτές τις "ευφυής" ιδιότητες (Smart Materials) στις κατασκευές στην παρούσα φάση βρίσκονται σε επίπεδο εργαστηρίου.Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα η ανάπτυξη νέων υβριδικών ή τροποποιημένων πολύστρωτων συνθέτων υλικών με βελτιωμένη διαστρωματική δυσθραυστότητα (interlaminar fracture toughness) τα οποία έχουν τη δυνατότητας της αυτοΐασης (Self-healing functionality) αποτελεί στόχο. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες για την αύξηση της διαστρωματικής δυσθραυστότητας των δομικών αυτών συνθέτων υλικών με διάφορες μεθόδους (nano-modification, stitching, z-pinning, interleaving, optimization of the stacking sequence, κ.α.), ενώ ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τρόποι ενσωμάτωσης της δυνατότητας αυτοΐασης (νάνο ή μικρό-κάψουλες (nano or micro-capsules), μικρό-αγγειακά δίκτυα (vascular networks) και ΘΑΠ (reversible polymers)). Από την έως τώρα βιβλιογραφική επισκόπηση, πολλές προσπάθειες έχουν γίνει μονόπλευρα είτε από την πλευρά της αύξησης της διαστρωματικής δυσθραυστότητας είτε από την πλευρά ενσωμάτωσης της ιδιότητας της αυτοΐασης. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός δημοσιεύσεων που αφορούν και τις δυο κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Βασική προϋπόθεση κατά την ανάπτυξη του νέου αυτού υβριδικού ή τροποποιημένου συνθέτου υλικού που θα έχει την ικανότητα της αυτοΐασης είναι: α) η προσθήκη του υλικού ή του συστήματος που θα προσδίδει στο σύνθετο υλικό την ιδιότητα της αυτοΐασης να μην προκαλεί μείωση των μηχανικών ιδιοτήτων "knock down effect" (τουλάχιστον σημαντικά), και β) να μην αυξάνει σημαντικά το κόστος παραγωγής και την πολυπλοκότητα παρασκευής των νέων αυτών ΣΥ. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν τεράστιες προκλήσεις που πρέπει να απαντηθούν ώστε να προχωρήσει η εφαρμογή αυτής της πολλά υποσχόμενης τεχνολογίας.Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη τεχνικών αυτοΐασης σε ινώδη ΣΥ με ενσωμάτωση θερμικά αναστρέψιμων πολυμερών (ΘΑΠ) (reversible polymers) στη μήτρα του συνθέτου υλικού. Πιο συγκεκριμένα η διατριβή αυτή βασίζεται στη στρατηγική των ΘΑΠ γνωστή ως "Reversible Polymers Strategy" η οποία είναι μη αυτόνομη διαδικασία (non-autonomous self-healing) καθώς εξωτερικά αίτια θα επιφέρουν την ίαση (θέρμανση και πίεση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα) στο σημείο όπου εντοπίζεται η βλάβη με χρήση μεθόδων μη καταστροφικών ελέγχου (ΜΚΕ). Η στρατηγική αυτή έχει αρκετά πλεονεκτήματα καθώς δεν απαιτείτε ενσωμάτωση στο υπό επισκευή ΣΥ καψουλών (νάνο ή μικρό) ή μικρο-αγγειακών δικτύων που είναι πολύ πιθανόν να λειτουργήσουν ως σημεία συγκέντρωσης τάσεων, που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν στην πρόωρη δημιουργία ρωγμών μέσα στη μήτρα του ΣΥ και κατά συνέπεια τη μελλοντική θράση του. Επίσης η χρήση των θερμικά αναστρέψιμων πολυμερών είναι πολλαπλή καθώς έχουν την δυνατότητα της ίασης για περισσότερες από μια φορές.Στην παρούσα διδακτορική διατριβή έγινε εκτενής μελέτη ενσωμάτωσης τριών τύπων θερμικά αναστρέψιμων πολυμερών βάσει των δεσμών που συνδέουν τις πολυμερικές αλυσίδες μεταξύ τους. Ο κάθε τύπος θερμικά αναστρέψιμου πολυμερούς απασχολεί ένα κεφάλαιο ξεχωριστά στην παρούσα εργασία (Κεφάλαια 3,4 και 5 αντίστοιχα). Αρχικά μελετήθηκαν δυο βασικά υλικά θερμοπλαστικού τύπου (το PET (Polyethylene terephthalate) και το Nylon-66) που κατά κύριο λόγο βασίζονται σε ομοιοπολικούς δεσμούς (covalent bonds). Στη συνέχεια μελετήθηκαν υλικά τύπου Βις-μαλεϊμίδιου (Bis-maleimide (ΒΜΙ)) και μείγματα αυτών με εποξειδικές ρητίνες που βασίζονται σε ειδικούς ομοιοπολικούς δεσμούς (Specialcovalentbonds) και έχουν ως βάση τις Diels-Alder (DA) και Retro Diels Alder (R-DA) αντιδράσεις. Τέλος μελετήθηκαν ΘΑΠ τύπου Supramolecular τα οποία βασίζονται στη Supramolecular χημεία και κατά κύριο λόγο σε δεσμούς υδρογόνου (hydrogenbonds).Τα προαναφερθέντα υλικά τοποθετήθηκαν σε ινώδη ΣΥ από ίνες άνθρακα (CFRPs) είτε με τη μορφή απλής διασποράς μέσα στη μήτρα είτε υπό τη μορφή πολύ λεπτών στρώσεων ή φιλμ (interleaving) μεταξύ των στρώσεων του ΣΥ. Πιο συγκεκριμένα η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώθηκε στη μελέτη της διαστρωματικής θραυστομηχανικής συμπεριφοράς τύπου Ι και ΙΙ (interlaminar fracture toughness Ι and II) για ΣΥ που εμπεριέχουν όλων των τύπων των προαναφερθέντων υλικών καθώς και στη μελέτη συμπεριφοράς τους σε πειράματα κρούσης χαμηλής ταχύτητας (low velocity impact tests) και θλίψης μετά από την κρούση (Compression After Impact (CAI)). Ακολούθως εφαρμόστηκε η διαδικασία της αυτοΐασης των βλαβών και τα μηχανικά τεστ επαναλήφθηκαν υπό πανομοιότυπες συνθήκες. Η διαδικασία δοκιμής/επισκευής επαναλήφθηκε αρκετές φορές μετά την αρχική πρόκληση βλάβης στο τροποποιημένο ΣΥ. Ως βοηθητικά εργαλεία στη διεξαγωγή της έρευνας αυτής χρησιμοποιήθηκαν ο ΜΚΕ των CFRP πλακών μέσω C-scan, η παρακολούθηση της ακουστικής δραστηριότητας (Acoustic Emission (AE)) των δοκιμίων κατά τη διάρκεια των πειραμάτων αλλά και η μελέτη της εσωτερικής δομής των ΣΥ χρήσει οπτικού μικροσκοπίου και SEM.


2021 ◽  
Author(s):  
Alejandra Durand-Silva ◽  
Karen Cortés-Guzmán ◽  
Rebecca Johnson ◽  
Sachini Perera ◽  
Ron Smaldone

Dynamic covalent bonds impart new properties to 3D printable materials that help to establish 3D printing as an accessible and efficient manufacturing technique. Here, we studied the effect of a thermally reversible Diels-Alder crosslinker on the shape stability of photoprintable resins and their self-healing properties. Resins containing different concentrations of dynamic covalent crosslinks in a polyacrylate network showed that the content of dynamic crosslinks plays a key role in balancing shape stability with self-healing ability. The shape stability of the printed objects was evaluated by measuring the dimensional changes after thermal treatment. The self-healing efficiency of the 3D printed resins was characterized with a scratch test and tensile testing. A dynamic covalent crosslink concentration of 1.8 mol % was enough to provide 99% self-healing efficiency without disrupting the shape stability of the printed objects. Our work shows the potential of dynamic covalent bonds in broadening the availability of 3D printable materials that are compatible with vat photopolymerization.


2021 ◽  
Author(s):  
Alejandra Durand-Silva ◽  
Karen Cortés-Guzmán ◽  
Rebecca Johnson ◽  
Sachini Perera ◽  
Ron Smaldone

Dynamic covalent bonds impart new properties to 3D printable materials that help to establish 3D printing as an accessible and efficient manufacturing technique. Here, we studied the effect of a thermally reversible Diels-Alder crosslinker on the shape stability of photoprintable resins and their self-healing properties. Resins containing different concentrations of dynamic covalent crosslinks in a polyacrylate network showed that the content of dynamic crosslinks plays a key role in balancing shape stability with self-healing ability. The shape stability of the printed objects was evaluated by measuring the dimensional changes after thermal treatment. The self-healing efficiency of the 3D printed resins was characterized with a scratch test and tensile testing. A dynamic covalent crosslink concentration of 1.8 mol % was enough to provide 99% self-healing efficiency without disrupting the shape stability of the printed objects. Our work shows the potential of dynamic covalent bonds in broadening the availability of 3D printable materials that are compatible with vat photopolymerization.


Actuators ◽  
2020 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 34 ◽  
Author(s):  
Seppe Terryn ◽  
Ellen Roels ◽  
Joost Brancart ◽  
Guy Van Assche ◽  
Bram Vanderborght

In new-generation soft robots, the actuation performance can be increased by using multiple materials in the actuator designs. However, the lifetime of these actuators is often limited due to failure that occurs at the weak multi-material interfaces that rely almost entirely on physical interactions and where stress concentration appears during actuation. This paper proposes to develop soft pneumatic actuators out of multiple Diels–Alder polymers that can generate strong covalent bonds at the multi-material interface by means of a heat–cool cycle. Through tensile testing it is proven that high interfacial strength can be obtained between two merged Diels–Alder polymers. This merging principle is exploited in the manufacturing of multi-material bending soft pneumatic actuators in which interfaces are no longer the weakest links. The applicability of the actuators is illustrated by their operation in a soft hand and a soft gripper demonstrator. In addition, the use of Diels–Alder polymers incorporates healability in bending actuators. It is experimentally illustrated that full recovery of severe damage can be obtained by subjecting the multi-material actuators to a healing cycle.


Author(s):  
Kenneth H. Downing ◽  
Robert M. Glaeser

The structural damage of molecules irradiated by electrons is generally considered to occur in two steps. The direct result of inelastic scattering events is the disruption of covalent bonds. Following changes in bond structure, movement of the constituent atoms produces permanent distortions of the molecules. Since at least the second step should show a strong temperature dependence, it was to be expected that cooling a specimen should extend its lifetime in the electron beam. This result has been found in a large number of experiments, but the degree to which cooling the specimen enhances its resistance to radiation damage has been found to vary widely with specimen types.


Author(s):  
Jean-Luc Rouvière ◽  
Alain Bourret

The possible structural transformations during the sample preparations and the sample observations are important issues in electron microscopy. Several publications of High Resolution Electron Microscopy (HREM) have reported that structural transformations and evaporation of the thin parts of a specimen could happen in the microscope. Diffusion and preferential etchings could also occur during the sample preparation.Here we report a structural transformation of a germanium Σ=13 (510) [001] tilt grain boundary that occurred in a medium-voltage electron microscopy (JEOL 400KV).Among the different (001) tilt grain boundaries whose atomic structures were entirely determined by High Resolution Electron Microscopy (Σ = 5(310), Σ = 13 (320), Σ = 13 (510), Σ = 65 (1130), Σ = 25 (710) and Σ = 41 (910), the Σ = 13 (510) interface is the most interesting. It exhibits two kinds of structures. One of them, the M-structure, has tetracoordinated covalent bonds and is periodic (fig. 1). The other, the U-structure, is also tetracoordinated but is not strictly periodic (fig. 2). It is composed of a periodically repeated constant part that separates variable cores where some atoms can have several stable positions. The M-structure has a mirror glide symmetry. At Scherzer defocus, its HREM images have characteristic groups of three big white dots that are distributed on alternatively facing right and left arcs (fig. 1). The (001) projection of the U-structure has an apparent mirror symmetry, the portions of good coincidence zones (“perfect crystal structure”) regularly separate the variable cores regions (fig. 2).


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document