熱塑性聚氨酯(TPU)憑借優異的力學性能和生物相容性,在生物醫學工程、柔性電子、智能驅動等領域應用廣泛。但傳統TPU在滿足日益增長的力學性能需求和實現原材料可再生目標之間始終難以找到最優解,這成為制約其持續發展的關鍵瓶頸。因此,開發高性能生物基聚氨酯彈性體,已成為可持續聚合物領域的關鍵科學問題。
中國科學技術大學傅堯教授團隊從韌帶的梯度結構中獲取靈感,提出動態氫鍵誘導約束效應(DHBCE)的創新分子工程策略,成功合成新型超強韌生物基呋喃類聚氨酯彈性體(PFPU)。生物基聚三亞甲基醚二醇(PO3G)作為軟相,賦予彈性體超延展性(類似韌帶膠原纖維)。2,5-呋喃二甲酰肼(FDHA)作為硬相的“可逆交聯點”,以驅動軟相和硬相的梯度連續分布。這種仿生的“軟-硬”梯度雙連續微相結構顯著提升了彈性體的強度和韌性(斷裂強度76.54 MPa,韌性589.75 MJ m−3)。該彈性體還具有優異的生物相容性,支持微米級3D打印成人工韌帶,在關節滑液中保持穩定的機械性能。文章第一作者為儲玉婷,文章通訊作者為李闖教授、傅堯教授。
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