橡胶制品的再生利用性及环境协调性是高分子材料科学研究中的一个世界性难题。本项目的研究目标为开发出高性能、多功能、并可回收利用的新型橡胶材料。为此,本课题设想让含可配位侧基的丁腈橡胶(NBR)在材料加工过程中与金属离子进行配位交联。近期的研究成果显示金属配位交联NBR的力学性能明显优于传统的硫化炭黑填充NBR。主要的研究内容包括建立一个全新的可替代现有化学键交联体系的金属配位交联体系;研究不同配位方式和配位数的金属离子,不同离子浓度,不同处理条件下的配位、聚合物链结构和聚集态结构;找到金属离子、聚合物微结构和材料性能三者的内在关联。本研究涉及高分子材料学、高分子物理和配位化学及材料加工等多个学科,开创了一个新的金属配位交联橡胶研究领域,其创新之处在于不仅突破了原配位化学及配位聚合物溶液体系的局限性,还首先将配位交联应用到实用材料的设计,因而具有非常好的原创性和实用性。
橡胶制品的再生利用性及环境协调性是高分子材料科学研究中的一个世界性难题。本项目的研究目标为开发出高性能、多功能、并可回收利用的新型橡胶材料。为此,本课题设想让含可配位侧基的丁腈橡胶(NBR)在材料加工过程中与金属离子进行配位交联。近期的研究成果显示金属配位交联NBR的力学性能明显优于传统的硫化炭黑填充NBR。主要的研究内容包括建立一个全新的可替代现有化学键交联体系的金属配位交联体系;研究不同配位方式和配位数的金属离子,不同离子浓度,不同处理条件下的配位、聚合物链结构和聚集态结构;找到金属离子、聚合物微结构和材料性能三者的内在关联。本研究涉及高分子材料学、高分子物理和配位化学及材料加工等多个学科,开创了一个新的金属配位交联橡胶研究领域,其创新之处在于不仅突破了原配位化学及配位聚合物溶液体系的局限性,还首先将配位交联应用到实用材料的设计,因而具有非常好的原创性和实用性。