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仿生水下可逆黏附材料研究方面获得重要进展

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仿生水下可逆黏附材料研究方面获得重要进展


大多数胶黏剂在空气中具有优异的粘接强度,而在水中却很快丧失效果,主要原因就是水分子进入粘合界面处对胶黏剂分子产生水化/溶胀/降解作用,而使得粘接性能迅速丧失。因此,水下高黏附材料一直是工程材料领域的研究难点与热点,科研人员通过仿生多巴胺、界面超分子作用、聚电解质络合作用等手段发展不同类型的水下黏附材料,但很难实现材料的水下可逆黏附性调控。

近期,中国科学院兰州化学物理研究所周峰教授课题组与香港城市大学王钻开课题组合作设计制备了一种仿生水下“粘合剂”,该材料不仅在水下具有较强的黏附性,更重要的是其在水下的黏附强度可以通过控制界面温度进行可逆调节。材料体系设计理念来源于贻贝足丝在水下具有高黏附强度和水下粘合剂快速失效。为了实现材料具....


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