发布时间:2015-03-10 09:08 原文链接: 改变世界的五种合成材料

  正像尼龙纤维如今已在我们的生活中无处不在,我们将介绍五种将改变未来的合成材料。

  波音“梦幻客机”的内部:从这里我们能够看到未来高分子聚合物的身影

  1939-40年的纽约世博会作为有史以来最伟大的一届世博会之一,吸引了诸多游客们慕名前往位于昆斯市的法拉盛草原可乐娜公园。在“明日世界”中,游客们首次目睹到了诸如电视、视频电话和福特野马等当代尖端科技。

  这也是人们第一次见识了世界上第一种全部由人工合成的纤维——尼龙。由编织机演示的将尼龙缝制到连裤袜里面,就像两个模型机展示了一场面料的拉锯战。尼龙是由华莱士•卡罗瑟斯(Wallace Carothers)领导的一个杜邦公司的科研机构于此四年之前研制成功,在世博会上作为新的针织类产品面市。“全部由诸如煤炭、水和空气这类常用原材料制成”的细丝,却有如钢铁般的力量。

  仅在第一年,杜邦公司就售出6千4百万双尼龙丝袜,它的面市取得了巨大的成功。尽管有时不那么时髦或者实用,但相比那些蚕丝之类的自然产品,尼龙因为有着更为优越的质量,从而在许多方面被投入使用。时至今日,尼龙仍然被广泛应用于纤维织物、家居装饰用品、体育用品、乐器的弦和汽车零部件中。

  尼龙像iPhone一样畅销

  自从全合成材料萌芽初现,相关的研发进展已达到了材料史上空前的地步。针对某一特定的用途,化学家们新发现的催化剂和新研发的合成方法,用以帮助小分子正确地契合到聚合物的长链中。如我们平时制作地毯所使用的聚丙烯纤维,以及各种坚硬的用于制作塑料瓶的聚乙烯。

  物理学家、材料学家和工程师们也设计出新的处理方法和新技术来提高性能,用以生产出像凯夫拉(kevlar)一样的超级牢固的物质。

  不容置疑,我们在同一时间内的要求会越来越多。希望产品在进一步提高我们的生活质量的同时,其用料和技术都能够走向节能、可持续发展和减少全球性的污染。这是一个挑战。

  这里我们将介绍塑造全新未来的五类聚合物:

  1. 生物塑料(Bioplastics)

  众所周知,不能被降解的塑料是一种常见的环境污染来源。更糟糕的是,这些我们称之为单体的塑料的构件,来自不能再生的远古的原油。

  感谢在生产过程中使用的酶和催化剂,它们使得这种情况开始发生改变。未来极有可能将诸如沼气等可再生能源转化为制造塑料和合成橡胶的主要构件。

  由于保存了化石原料,这些材料将变得可持续,但这只是解决了部分问题。除非它们也能够被生物降解,否则,对于环境来说它们仍然是一个问题。

  长在树上的塑料杯!

  2. 塑料复合材料/纳米复合材料(Plastic Composites/Nanocomposites)

  塑料复合材料是由不同纤维构成的更加坚固或有弹性的塑料。举个例子,你在聚合物中镶嵌一些碳纤维来增加强度,可以制造出一种用于现代节能型交通工具的轻质材料。

  这类纤维增强塑料(fibre-reinforced plastics)的使用正在快速发展,特别是在航空航天工业(波音787和空客A360都有50%的复合材料)。如果不是由于成本过高,这些材料将被用于所有的运输工具。

  最新出现的纳米复合材料,用微粒子代替了其他包括了石墨烯在内的物质来加强塑料。这种新材料用途潜力无穷,从风力涡轮叶片上轻量传感器到电量更足的电池,再到植入人体的用于加速骨折恢复的支架。

  如果我们成功地将纳米复合材料在严密控制的工作条件下加工生产,将是令人心潮澎湃的一件事情。如果我们观察自然材料例如木材的结构,你会发现它们惊人得复杂。相比之下,我们现有的复合材料和纳米材料是那么得不成熟。

  3.有自愈能力的聚合物(Self-Healing Polymers)

  基于对承受机械压力以及环境适应能力的考量。无论我们如何如何仔细地为工程应用挑选材料,在撞击或疲劳等因素所造成的老化、退化和机械完整性损失的影响下,这些材料都会不可避免地失败。而我们不仅要付出昂贵的花费,有时还会带来一场灾难,就像2010年在墨西哥湾“深水地平线”钻井平台爆炸事件那样。

  源于生物系统的灵感,科学家正在研发具有自愈能力的新材料。这可以用修复以往被人们认为不可逆转的损伤。尽管聚合材料不是唯一拥有自愈能力的材料,但是它在这方面尤为擅长。距离世纪之初这一能力第一次被发现,短短几年内,他们已经提出了多项创造性的治疗系统

  由于有自我修复能力的聚合物所需要的设计比以往的聚合物要复杂的多,要想将这些概念推广大量应用,仍旧是个巨大的挑战。但这似乎是生产既耐用又能容错的材料的最终路线,可用于包括镀膜、电子产品和运输之类的产品。

自治愈材料

  4. 塑料电子(Plastic Electronics)

  大多数聚合物是不导电的绝缘体。艾伦•麦克戴米德(Alan MacDiarmid)、艾伦•黑格(Alan Heeger)和白川英树(Hideki Shirakawa)发现了一个名为聚乙炔的聚合物,通过掺杂过程将杂质引入其中后可导电。在2000年诺贝尔奖的颁奖礼后,聚合物研究的这个领域又一次高潮涌起。

  这一过程不仅能使其他类似聚合物导电,其中一些甚至还可以转化为发光二极管(LED),提升了可弯曲电脑屏幕的前景。

  Plastic Logic展示的可弯曲屏幕

  聚合物仍然面临来自同行各业的巨大挑战和激烈竞争,例如硅和有机发光二极管。不过,要寻找便宜的可弯曲电子设备替换件,聚合物是很好的选择,因为它们很容易在溶液中进行处理,并且可以用来3D打印。

  在半导体中,聚合物可以作为其他物质的载体,例如导电油墨。这种将聚合物作为导电部分仍然需要大量研究。

  5. 智能聚合物和反应性聚合物(Smart And Reactive Polymers)

  凝胶和合成橡胶可轻松地对外部的刺激做出形状上的调整,这也意味着他们能够对环境的改变做出响应。外部的刺激通常会是温度或酸碱性的改变,也可能是光、超声波或者化学药剂。在设计智能传感器的材料、药物运输设备和众多其他应用程序上,这也被证明是非常有用的。

  如果刻意设计,可以极大地扩展聚合物对各种刺激的本能反应。例如,机械响应聚合物(mechanophors),通过分子单位收到机械力可以改变聚合物的性质。这些是具有广阔潜力的工业应用,特别是将自愈技术加入以后。

  其他智能聚合物的应用还有许多,包括可以窗户脏后自动擦窗户的镀膜,以及当伤口愈合时自动消失的医疗针。

相关文章

一文了解弯晶技术

1、弯晶概述北京泰坤工业设备有限公司开发各类型X射线衍射弯晶。提供多种材料的弯晶制备,如石墨、氟化锂晶体系列、锗和硅等;同时致力于开发多种结构的弯晶构型,包括约翰型、约翰森、对数螺线、椭球和VonHa......

这些光谱国标即将实施,涉及新能源、锂电池、半导体...

光谱分析,是一项重要的分析方法,常用来检测物体的物理结构、化学成分等指标,被广泛应用在材料研究、生物医学、化学分析、食品工业和环境检测等领域,为科学研究、工业生产和环境保护等提供了重要的技术支持。光谱......

吉林省第二批科技攻关揭榜挂帅项目启动实施,中国科学院榜上有名

吉林省第二批4项科技攻关“揭榜挂帅”机制项目,正式启动实施。在第一批项目基础上,第二批择优选取了中车长春轨道客车、奥来德光电、华信科瑞光电、通化东宝药业等4家行业龙头企业、骨干企业、高新技术企业发榜,......

兰州化物所摩擦起电功能材料研究获系列进展

界面的摩擦起电性质与其所处环境密切相关,通常高湿度的大气会加速摩擦起电过程中静电荷的传输和耗散,大大降低摩擦纳米发电机等器件在能源收集与自供电传感检测等领域的应用。另外,环境湿度对界面摩擦电荷的产生、......

宁波材料所发展出废弃聚酯高效降解新方法

近年来,大数据、互联网和人工智能的快速发展,对数据处理的速度和效率提出了更高的要求。人类大脑是最复杂的计算系统之一,可以通过密集协调的突触和神经元网络同时存储、整合和处理大量的数据信息,兼具高速和低功......

物理材料仪器分会:揭示未知材料世界的探索之旅

第二十二届全国光散射学术会议,在河南开封如火如荼地进行。9月23日下午,在“物理材料仪器分会”上,我们迎来了一场集结了材料科学和技术领域顶尖专家的盛会。本次分会场的焦点之一是创新驱动的讨论,包括材料制......

新型宽温区高温聚合物电解膜“新鲜出炉”

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员王素力和研究员孙公权团队,在高温聚合物电解质膜方面取得新进展。他们研发出了一类磷酸掺杂聚联苯基哌啶电解质膜,拓宽了高温聚合物电解质膜燃料电池(HT-PEMFC)......

新进展|生物惰性材料变活性材料,仅需5分钟!

近日,华东理工大学材料科学与工程学院教授刘润辉课题组在表面生物活化领域取得新进展。研究人员设计合成出三肽——丁二胺-多巴-赖氨酸-多巴(DbaYKY)为端基的促细胞黏附多肽或聚合物,可以通过一步简单的......

使用GCMS检测弹性材料中的可萃取物和可浸出物

药品从生产到服用均要与多种由不同材料的包装有接触,因此我们可能需要对这些材料进行详细的兼容性研究,以确保产品质量符合要求,并且不会因产品/材料不相容而引起安全问题,特别是与特定剂量或形式的给药方法可能......

材料研究把论文写在五洋九天

材料是物质世界的人类智慧结晶,是实体经济和制造业的核心基础。我国一直非常重视材料科学发展,而材料研究要与应用紧密结合,论文应该写在五洋九天。2013年7月,习近平总书记考察中国科学院。他强调,我们要引......