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形状回復型自己治癒プラスチックの形状回復効果の評価(形状回復率の算出方法, 評価結果について)

机译:形状回收自愈塑料形状回收效果评价(计算形状回收率,评价结果的方法)

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摘要

自己治癒プラスチックは損傷を受ける度に強度を回復するため, 高寿命?高信頼性材料として注目を集めている. しかし, 現状では完全強度回復を達成できていないため, 構造材料などへの適用は進hでいない. 完全強度回復を実現する材料として形状回復型自己治癒プラスチックを提案する. 本材料は, 治癒物質の重合反応と繊維の熱収縮により物理的にき裂を閉口させる. 図1 に示すように, 本材料に導入したき裂はマイクロカプセルを破壊し, 繊維周囲に材料最弱部として配置した界面層に沿って分岐する. その後マイクロカプセル内からき裂内に流入した治癒物質 (ジシクロペンタジエン, 以下DCPD) のモノマーとGrubbs 触媒の接触および重合反応によりき裂を接合する. 同時に重合反応熱により繊維が熱収縮し, き裂を閉口することによりき裂を完全に治癒する.DCPD は, 初期のGrubbs 触媒による重合を経て自発的な重合が生じる. 本材料中の微量なDCPD で自己治癒を達成するためには, 触媒と直接触れていないDCPD にも素早く自発的な重合反応をさせる必要がある. 同時に, 本材料の形状回復効果において重合反応熱の発生速度がどのように変化するかが非常に重要となる. しかしその知見が無いため, まずこれに関して調査を行った. 本研究では, 熱収縮性繊維を使用した完全強度回復を達成する自己治癒プラスチックの開発を目的とし, 本材料の治癒機構に重要な形状回復率の算出方法を検討?提案して形状回復効果の評価を行う.
机译:自愈的塑料吸引了每次损坏时恢复强度的高可靠性材料。然而,由于目前无法实现全强度恢复,因此应用于结构材料等的应用不是渐进的。完全强度提出了形状回收式自愈塑料作为实现恢复的材料。这种材料是愈合物质和纤维的聚合反应通过热收缩物理破裂。如图1所示,引入这种材料的裂缝破坏了微胶囊沿着界面层的分支被布置为纤维周围的材料强度。然后,从流入裂缝的微胶囊取决于愈合物质中愈合物质(二环戊二烯,DCPD)的单体的接触和聚合反应(二环戊二烯,DCPD)粘接裂缝。同时,通过热 - 聚合物热,纤维是热收缩的,通过关闭裂缝,裂缝完全愈合。DCPD通过初始GRUBBS催化剂聚合是自发的聚合。为了在这种材料中达到痕量DCPD的自愈,需要与催化剂直接接触的DCPD快速且自发的聚合反应。同时非常重要的是如何在材料的形状回收效果中产生聚合反应的产生率。然而在这项研究中,我们对这项研究进行了调查。在这项研究中,我们使用热收缩纤维实现全强度恢复为了开发自我愈合塑料,考虑一种计算这种材料愈合机制的形状回收率的方法?命题评估条件恢复效果。

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