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【图文导读】Figure1.单体和聚合物的表征(a,b).粘合剂材料Ⅱ和非粘性单体Ⅰ的合成与氢谱(c,d).通过计算和实验得到的高分辨质谱Figure2.单体和聚合物的吸水行为Figure3.可逆的温度依赖性流变测试(a,b).Ⅱ-水混合物的黏度和模量(c,d).Ⅰ和Ⅱ的DFT计算Figure4.定量粘附测试(a).Ⅱ-水混合物在不同温度下的黏度(b).Ⅱ-水混合物黏度循环测试(c).Ⅱ-水混合物在玻璃板和纸上的黏度测试【小结】在这个研究中,发展作者设计并成功制备了具有高粘度和低流动性的交联超分子聚合物。等行导航该成果以题为FormationofaSupramolecularPolymericAdhesiveviaWater-ParticipantHydrogenBondFormation发表在J.Am.Chem.Soc.上。
业的遥感应用服通过引入基于Pt的配位反应实现了两种非粘性单体向超分子聚合物粘合剂的转化。FormationofaSupramolecularPolymericAdhesiveviaWater-ParticipantHydrogenBondFormation(J.Am.Chem.Soc.,2019,DOI:10.1021/jacs.9b02677)本文由材料人学术组tt供稿,通信材料牛整理编辑。 材料牛网专注于跟踪材料领域科技及行业进展,卫星务这里汇集了各大高校硕博生、卫星务一线科研人员以及行业从业者,如果您对于跟踪材料领域科技进展,解读高水平文章或是评述行业有兴趣,点我加入编辑部大家庭
融合软件基于Pt的配位和水参与的氢键键合对于实现超分子聚合和强附着是至关重要的。【图文导读】Figure1.单体和聚合物的表征(a,b).粘合剂材料Ⅱ和非粘性单体Ⅰ的合成与氢谱(c,d).通过计算和实验得到的高分辨质谱Figure2.单体和聚合物的吸水行为Figure3.可逆的温度依赖性流变测试(a,b).Ⅱ-水混合物的黏度和模量(c,d).Ⅰ和Ⅱ的DFT计算Figure4.定量粘附测试(a).Ⅱ-水混合物在不同温度下的黏度(b).Ⅱ-水混合物黏度循环测试(c).Ⅱ-水混合物在玻璃板和纸上的黏度测试【小结】在这个研究中,河南作者设计并成功制备了具有高粘度和低流动性的交联超分子聚合物。
发展所得到的超分子聚合物粘合剂对亲水表面显示出很强且可逆的粘合性。
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