自修复聚合物材料因能自主修复微裂纹、延长材料服役寿命而备受关注,但如何在赋予自修复能力的同时保持甚至提升力学性能,一直是该领域的关键挑战。对于已广泛应用的商业化热塑性聚氨酯(TPU)而言,这一问题尤为突出。传统自修复策略(如微胶囊法或动态共价键化学改性)往往操作复杂、普适性差,或导致力学性能显著下降。
近日,刘向东团队在 Composites Communications 期刊上发表了一项创新性研究成果(Ionic liquid-modified MXene quantum dots imparting self-healing and antibacterial properties to commercial polyurethane)。 团队提出了一种“量子点表面接枝聚离子液体”的协同改性策略:首先通过两步超声法制备尺寸约3.34 nm的MXene量子点(MQDs),再利用静电吸附作用将离子液体单体(1-烯丙基-3-甲基咪唑氯盐)富集于MQDs表面,随后通过自由基聚合形成聚离子液体包覆层(MQDs@IL)。将该纳米填料以溶液共混法引入商品化TPU中,实现了多项性能的同步提升。

其核心机制在于:MQDs@IL与TPU分子链之间形成丰富且可逆的氢键网络,同时聚离子液体中的咪唑阳离子基团产生动态可逆的离子聚集体,二者协同驱动分子链重排,从而实现损伤修复。在最佳添加量(0.1500 wt%)下,复合材料断裂强度提升9%(达51.0 MPa),断裂伸长率提高14%(达1370%),韧性达294 MJ/m³;同时表面划痕在60 °C下1小时内即可有效修复,自修复效率达81%,且经多次循环切割-修复后性能无明显衰减。

此外,该复合材料还展现出优异的热稳定性和阻燃性——MXene量子点形成物理屏障抑制火焰蔓延,聚离子液体促进致密炭层形成;抗菌测试表明,TMI-0.1500对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑制率分别达73.7%和80%,其机制源于聚离子液体阳离子的静电吸附破膜作用与MQDs纳米刃口的物理穿刺协同杀菌。
该策略无需改变商品化TPU的化学结构,操作简便、普适性强,为大规模商业化应用提供了可行路径,有望在高端涂层、柔性电子封装、医疗防护及智能纺织品等领域拓展聚氨酯材料的功能边界。相关工作得到长春市青年科技人才计划(杰出青年23JQ10)和吉林省基础建设基金(2023C042-1)的资助。
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