中国科大研制新型仿生增强增韧纳米复合东纶科技纤维材料
基于生物质来源的高性能纳米复合材料正逐渐发展成为未来结构和功能应用的理想材料。由植物组织分离或细菌发酵得到的纳米尺度纤维素,可以说是地球上储量最丰富的纳米级原材料,其密度低、热稳定性好、力学性能出色,同时可降解、可再生、可持续,因而受到诸多关注。研究人员希望利用其研制出宏观尺度的高性能纤维素基纤维材料。然而,所制纤维素基宏观纤维材料的强度和韧性之间的矛盾尚未得到解决。高强度的获得往往以牺牲其断裂延伸率和韧性为代价,于是低韧性、易脆断等问题严重限制了此类材料在先进织物等领域中的实际应用。
反观自然界,许多植物纤维(如麻纤维、棉纤维等)和动物纤维(如毛发、蚕丝等)都有效规避了强、韧之间的矛盾,实现了高强度和高韧性的完美组合。研究揭示,这些典型的生物结构材料具有一些共性:它们都是天然的纳米复合材料,由高度取向的高强度纳米纤维单元包裹在较柔软的有机物基质中构成,并具有高度有序的多级螺旋缠绕结构。
图1.(a)仿生宏观纤维材料的制备流程图;(b,c)经溶液纺丝得到的湿态宏观纳米复合纤维单丝;(d)经多级螺旋缠绕得到的螺旋结构湿态宏观纳米复合纤维。
研究人员以高强度细菌纳米纤维素作为增强基元,以海藻酸钠生物大分子作为有机物基质,将两者的复合水溶液进行溶液纺丝,得到拉伸强度初步提升的单取向结构宏观纳米复合纤维(图1a-c)。单纯海藻酸钠宏观纤维的拉伸强度为190 MPa,而所得纳米复合纤维的拉伸强度提高至420 MPa。随后,他们通过多级螺旋缠绕结构设计,得到了具有类似生物纤维结构特征的宏观人工纤维材料(图1d,图2a-c),其拉伸强度继续提升25%,断裂延伸率和韧性则分别同步提升近50%和100%,最终拉伸强度、断裂延伸率和韧性分别可达535 MPa、16%和45 MJ m-3(图2d-f)。
图2.(a-c)仿生宏观纤维材料的形貌结构表征,可见细菌纳米纤维素被海藻酸钠基质均匀包裹,且纤维整体呈现出类似天然生物纤维的多级螺旋缠绕结构;(d-f)仿生宏观纤维材料的拉伸力学性能表征,可见通过仿生设计使其拉伸强度、断裂延伸率和韧性均得到显著提升。
该研究有效解决了人工材料中强度和韧性之间难以调和的矛盾,所获得的最高拉伸强度可以和高性能纤维素基天然植物纤维相媲美,可达到的最高断裂延伸率超过了几乎所有纤维素基天然植物纤维和人工合成的纤维素基宏观纤维材料,再加上其突出的韧性。这种仿生纤维结构设计策略有望应用于其他复杂等级结构材料的设计和制备。
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