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東南大學(xué)張久洋教授團(tuán)隊(duì)《Sci. China Mater.》:利用半固態(tài)金屬制備具有金屬級(jí)導(dǎo)電率的復(fù)合塑料
2022-10-22  來源:高分子科技

  導(dǎo)電高分子復(fù)合材料已廣泛應(yīng)用于電子封裝、電磁屏蔽、柔性機(jī)器人和電子元器件等基礎(chǔ)電子化工領(lǐng)域。目前,以共軛聚合物為代表的導(dǎo)電高分子難以進(jìn)行規(guī);療崴芗庸ぬ幚。將導(dǎo)電填料與工程塑料混合制備導(dǎo)電高分子復(fù)合材料是解決規(guī)模化制備導(dǎo)電材料的可行方法。然而,無論是碳系填料或金屬填料,導(dǎo)電高分子復(fù)合材料的導(dǎo)電率都比較低(通常低于102 S/m),無法滿足現(xiàn)代電子工業(yè)的高端應(yīng)用。


  近日,東南大學(xué)張久洋教授團(tuán)隊(duì)與南京大學(xué)大學(xué)胡文兵教授團(tuán)隊(duì)合作,提出了金屬-高分子復(fù)合材料加工過程中半固態(tài)金屬和高分子的粘度匹配觀點(diǎn)。半固態(tài)金屬是一種固液兩相的流動(dòng)性金屬,根據(jù)經(jīng)典的二元金屬相圖,通過調(diào)節(jié)金屬組成和加工條件,可以實(shí)現(xiàn)半固態(tài)金屬在加工過程中與高分子之間的粘度匹配。這種粘度匹配降低了加工過程中金屬和高分子之間的宏觀相分離程度,可實(shí)現(xiàn)金屬和高分子的雙連續(xù)結(jié)構(gòu)。上述理論觀點(diǎn)獲得了流變表征實(shí)驗(yàn)和分子模擬研究的證實(shí)。這種半固態(tài)復(fù)合材料加工方式,可成功適用于高分子材料的傳統(tǒng)工業(yè)化加工方法(如注塑成型、薄膜拉伸和纖維紡絲)。例如,利用經(jīng)典的熱塑性高分子加工成型方法,通過鎵錫(Ga-Sn)半固態(tài)合金可成功地制備具有與金屬相近導(dǎo)電率(> 106 S/m)的導(dǎo)電塑料 (Plastic binary metals),為導(dǎo)電高分子復(fù)合材料的開發(fā)與規(guī);瘧(yīng)用提供了新思路。 


圖1(a-b) Ga-Sn合金相變和流變之間關(guān)系。(c-d) 導(dǎo)電填料和高分子之間的流變匹配。 



圖2. 分子模擬顯示了導(dǎo)電塑料制備過程中Ga-Sn合金在高分子中的變形遷移過程。


  該工作得到了國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(21734005, 52173249, 21774020)資助,相關(guān)成果在線發(fā)表在Science China Materials上,論文共同第一作者是東南大學(xué)博士生彭豪和南京大學(xué)博士生羅文張久洋教授和胡文兵教授為該工作的共同通訊作者。


  東南大學(xué)張久洋教授課題組的重要研究方向是探索金屬-高分子復(fù)合材料在柔性電子、電子器件以及電子化工基礎(chǔ)材料中的科學(xué)理論與應(yīng)用前景。前期相關(guān)成果還發(fā)表于Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2022, 119, e2200223119; Matter, 2021, 4, 3001 - 3014; Adv. Mater. 2021, 202104634等國(guó)際著名期刊。


  南京大學(xué)胡文兵教授主要從事高分子結(jié)晶相關(guān)的分子理論模擬和超快熱分析研究。在Nature Materials、Physics Reports、Physical Review Letters、Macromolecules、Soft MatterPolymer等國(guó)際核心專業(yè)期刊發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文,并參與多部專著的章節(jié)編寫,編著出版科學(xué)出版社教材《高分子物理導(dǎo)論》、Springer出版社教材《Polymer Physics: A Molecular Approach》和化工出版社專著《高分子結(jié)晶學(xué)原理》。


  論文鏈接:http://engine.scichina.com/doi/10.1007/s40843-022-2220-5


  張久洋教授課題組:http://zhangpolymer.com/

  胡文兵教授課題組:https://hysz.nju.edu.cn/hwb/main.htm

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