基于生物質(zhì)來(lái)源的高性能納米復合材料正逐漸發(fā)展成為未來(lái)結構和功能應用的理想材料。由植物組織分離或細菌發(fā)酵得到的納米尺度纖維素,儲藏豐富、密度低、熱穩定性好、力學(xué)性能出色,同時(shí)可降解、可再生、可持續,受到諸多關(guān)注??茖W(xué)家希望利用其研制出宏觀(guān)尺度的高性能纖維素基纖維材料,但當前所制纖維素基宏觀(guān)纖維材料的強度和韌性之間的矛盾尚未得到解決。高強度的獲得往往以犧牲其斷裂延伸率和韌性為代價(jià),低韌性、易脆斷等問(wèn)題嚴重限制此類(lèi)材料在先進(jìn)織物等領(lǐng)域中的實(shí)際應用。
在自然界中,許多植物纖維(如麻纖維、棉纖維等)和動(dòng)物纖維(如毛發(fā)、蠶絲等)都有效規避了強、韌之間的矛盾,實(shí)現了高強度和高韌性的組合。已有研究表明,這些典型的生物結構材料具有一些共性:它們都是天然的納米復合材料,由高度取向的高強度納米纖維單元包裹在較柔軟的有機物基質(zhì)中構成,并具有高度有序的多級螺旋纏繞結構。
近日,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授俞書(shū)宏團隊借鑒天然生物纖維策略,研制出一種既強又韌的宏觀(guān)尺度纖維素基納米復合纖維材料。
研究人員以高強度細菌納米纖維素作為增強基元,以海藻酸鈉生物大分子作為有機物基質(zhì),將兩者的復合水溶液進(jìn)行溶液紡絲,得到拉伸強度初步提升的單取向結構宏觀(guān)納米復合纖維。單純海藻酸鈉宏觀(guān)纖維的拉伸強度為190MPa,所得納米復合纖維的拉伸強度提高至420MPa。通過(guò)多級螺旋纏繞結構設計,該研究得到了具有類(lèi)似生物纖維結構特征的宏觀(guān)人工纖維材料,其拉伸強度繼續提升25%,斷裂延伸率和韌性則分別同步提升近50%和,最終拉伸強度、斷裂延伸率和韌性分別可達535MPa、16%和45MJ·m-3。
該研究解決了人工材料中強度和韌性之間難以調和的矛盾,所獲得的拉伸強度可和高性能纖維素基天然植物纖維相媲美,可達到的斷裂延伸率超過(guò)了絕大多數纖維素基天然植物纖維和人工合成的纖維素基宏觀(guān)纖維材料,且具有突出的韌性。這種仿生纖維結構設計策略有望應用于其他復雜等級結構材料的設計和制備。
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