“柔软材料怎么在分子水平上对变形做出反应”
在设计下一代软材料之前,研究者必须首先了解它们在快速变化的变形过程中的表现。 在新的研究中,研究者利用新开发的实验室技术,挑战了以前关于在分子水平上测量聚合物流动的聚合物行为的假说。
这种方法可能会导致新的生物医学、工业和环境APP应用的设计,从有助于血液凝固的聚合物到更有效地从井中提取石油和天然气的材料。
研究结果发表在物理评论快报杂志上。
研究人员表示,了解材料对变化趋势的分子反应机制对开发优质材料至关重要,同时定义解释和解释这些属性的框架几十年来一直困扰着科学家。
高分子材料-合成或生物学-变形时,会以宏观和分子尺度发生反应。 伊利诺伊大学化学生物分子工程教授、新研究的第一人西蒙·罗杰斯说。 两个反应尺度的关系多而复杂,至今为止还不太好解释。
研究人员表示,以前的研究试图用数学方法表达聚合物变形的微观和宏观行为之间的关系,但无法将物理学和确定的微观结构的注意联系起来。
我们的研究试图测量聚合物在变形过程中的结构和机械性能,直接揭示其独特机械性能的起源。 研究生和研究合作者johnny ching-wei lee说。 我们认为最好直接注意解释许多复杂的物理学。
实验室利用以前流传下来的工具组合测量宏观层面的应力和变形,利用称为中子散射的技术用分子尺度注意结构,测量多尺度的变形。
小组意外地发现了事件。
同时进行中子散射和流量测量,可以将结构和机械性能与毫秒级的时间分辨率直接相关联。 研究报告的共同作者、国家标准和技术研究中心的研究员katie weigandt先生说。 中子科学。 该方法涉及到对各种纳米结构较多、杂质流体的基本理解,同时在该事业中验证了进行聚合物流量测量的新方法。
之前的研究中,假设了宏观尺度上应用的变形量是微观尺度上柔软材料的变形量,lee先生表示。 但是,我们研究的中子散射数据表明,可恢复的变形非常重要。 因为它决定了宏观趋势的整体反应。 这个以前不知道。
研究人员表示,这种迅速发展有助于纠正聚合物研究中鲜为人知的现象,如聚合物在三维印刷中膨胀的原因。
我们已经提出了我们所谓的结构-财产-解决关系,罗杰斯说。 这种微妙而根本不同的聚合物行为思维方法总结了我们所认为的简单美好的关系,期待着这种关系有相当大的影响。
该研究为软凝聚物的长时间挑战提供了重要见解,该小组表示,既定的结构-性质-加工关系可以为软材料提供新的设计标准。
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