【摘 要】
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高分子材料在其成型加工和使用过程中不可避免地会产生局部损伤和微裂纹,进而引发宏观裂缝而发生破坏,影响相关产品的正常使用和缩短使用寿命,而往往这些微损伤在开始的时候难以发现,或者即使被发现也因产品形状等限制无法得到及时修复。因此,如果能够赋予高分子材料自修复功能,即可解决上述问题,从而显著提高产品的安全性,延长其使用寿命。 本论文总结了近年来所在实验室基于外植型自修复和本征型自修复的概念和机理,在
【机 构】
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Key Laboratory for Polymeric Composite and Functional Materials of Ministry of Education,School of C
【出 处】
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2012年全国高分子材料科学与工程研讨会
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高分子材料在其成型加工和使用过程中不可避免地会产生局部损伤和微裂纹,进而引发宏观裂缝而发生破坏,影响相关产品的正常使用和缩短使用寿命,而往往这些微损伤在开始的时候难以发现,或者即使被发现也因产品形状等限制无法得到及时修复。因此,如果能够赋予高分子材料自修复功能,即可解决上述问题,从而显著提高产品的安全性,延长其使用寿命。
本论文总结了近年来所在实验室基于外植型自修复和本征型自修复的概念和机理,在该领域取得的研究进展。着重介绍本征型自修复高分子材料的实验结果,内容涉及基于大分子光可逆反应,或基于氮氧自由基热可逆反应的本征型自修复材的制备和表征,揭示引发修复的新机制和新方法,促进修复剂组分在断裂面上快速反应,提高修复效率。
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