驅(qū)動器可以在外界刺激的作用下產(chǎn)生變形或者運(yùn)動,從而將外界能量轉(zhuǎn)化為機(jī)械能。相比于傳統(tǒng)的剛性驅(qū)動器,聚合物柔性驅(qū)動器具備廣泛可調(diào)的機(jī)械、熱、光學(xué)性能,并且具有使用安全、操作簡單(自適應(yīng)性)、低成本、輕質(zhì)、低能耗、耐損傷、大形變以及高運(yùn)動復(fù)雜性等優(yōu)勢。因此,聚合物柔性驅(qū)動器有望用于微機(jī)械系統(tǒng)、人工肌肉、醫(yī)療設(shè)備、柔性電子產(chǎn)品、可穿戴設(shè)備以及軟機(jī)器人等高新技術(shù)領(lǐng)域。在眾多柔性聚合物材料中,液晶聚合物網(wǎng)絡(luò)(Liquid crystalline polymer networks, LCNs)已經(jīng)成為制備聚合物柔性驅(qū)動器的理想選擇。此類材料同時具備熵彈性以及液晶有序性,集感知、驅(qū)動和控制于一身,在特定外界刺激下會自發(fā)產(chǎn)生可逆宏觀形變。
圖1 LCNs在外界刺激下的可逆形變機(jī)理示意圖
LCNs產(chǎn)生大的自發(fā)形變需要對液晶基元宏觀取向排列,得到單疇LCNs。所謂單疇LCNs,是指LCNs交聯(lián)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部的大部分液晶基元都沿單一方向排列。傳統(tǒng)的LCNs為永久交聯(lián)的熱固性材料,其一旦固化完全,就無法進(jìn)行重加工。因此,傳統(tǒng)的制備單疇LCNs的方法都是在材料完全交聯(lián)之前進(jìn)行液晶基元的取向。研究者也提出了一系列不同的制備單疇LCNs的方法,如兩步交聯(lián)法、原位光照取向法、外場法、軟光刻、噴墨印刷以及微流體等。但這些取向方法除了存在成功率低、取向度低和材料尺寸受限等缺陷,所得材料基本為條狀或者薄膜狀,復(fù)雜三維(3D)形狀LCNs驅(qū)動器的制備更是難以實(shí)現(xiàn),而聚合物柔性驅(qū)動器的功能很大程度上依賴于其形狀變化,形狀的復(fù)雜度對應(yīng)用至關(guān)重要。
可交換動態(tài)共價鍵是一類在特定外界刺激下能可逆斷裂-重新生成的共價鍵,并且不會發(fā)生不可逆的副反應(yīng)。自2013年以來,研究者提出了一種全新的制備單疇LCNs的方法,即將可交換動態(tài)共價鍵引入LCNs中,利用交換反應(yīng)實(shí)現(xiàn)材料“先交聯(lián)后拉伸取向”。該液晶基元的取向是在完全固化后進(jìn)行的,在特定外界刺激下用外力拉伸,利用交換反應(yīng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)重排,將拉伸所致的液晶基元取向固定,從而得到單疇LCNs。該方法克服了傳統(tǒng)制備方法成功率低、取向度低以及材料尺寸受限等缺陷,且由于動態(tài)共價鍵賦予交聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的可加工性能,材料可以靈活設(shè)計為復(fù)雜的3D形狀,實(shí)現(xiàn)可逆3D形狀驅(qū)動器的制備,很大程度上地推進(jìn)了LCNs驅(qū)動器實(shí)際應(yīng)用的可能性。
吉巖副教授課題組在《高分子學(xué)報》2019年第5期“動態(tài)共價鍵高分子”專輯(即將發(fā)表)的專論中對已報道的含可交換動態(tài)共價鍵的不同代表性LCNs的體系進(jìn)行了詳細(xì)介紹,首先介紹了可交換動態(tài)共價鍵的引入對各種不同LCNs體系取向方法帶來的變化;其次介紹了可交換動態(tài)共價鍵的引入賦予LCNs不同于傳統(tǒng)永久交聯(lián)LCNs的新功能,如復(fù)雜3D形狀可逆驅(qū)動、重復(fù)編程取向、自愈合修復(fù)等;最后,對含可交換動態(tài)共價鍵的LCNs驅(qū)動器未來面臨的挑戰(zhàn)及發(fā)展方向進(jìn)行了展望。
圖2 可交換動態(tài)共價鍵賦予LCNs的全新性能
鏈接地址:http://www.gfzxb.org/fileGFZXB/journal/article/gfzxb/newcreate/gfzxb20190004jiyan.pdf
doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2019.19004
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