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Control of hierarchical polymer mechanics with bioinspired metal-coordination dynamics

机译:具有生物启发性金属配位动力学的分层聚合物力学控制

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摘要

In conventional polymer materials, mechanical performance is traditionally engineered via material structure, using motifs such as polymer molecular weight, polymer branching, or copolymer-block design. Here, by means of a model system of 4-arm poly(ethylene glycol) hydrogels crosslinked with multiple, kinetically distinct dynamic metal-ligand coordinate complexes, we show that polymer materials with decoupled spatial structure and mechanical performance can be designed. By tuning the relative concentration of two types of metal-ligand crosslinks, we demonstrate control over the material’s mechanical hierarchy of energy-dissipating modes under dynamic mechanical loading, and therefore the ability to engineer a priori the viscoelastic properties of these materials by controlling the types of crosslinks rather than by modifying the polymer itself. This strategy to decouple material mechanics from structure may inform the design of soft materials for use in complex mechanical environments.
机译:在传统的聚合物材料中,机械性能通常是通过材料结构来设计的,使用诸如聚合物分子量,聚合物支化或共聚物嵌段设计的图案 。在这里,通过一个模型系统的四臂聚乙二醇水凝胶与多个动力学上不同的动态金属-配体配合物交联,我们表明可以设计具有解耦的空间结构和机械性能的聚合物材料。通过调整两种类型的金属-配体交联的相对浓度,我们证明了在动态机械载荷下控制材料的能量耗散模式的机械层次,因此可以通过控制类型来预先设计这些材料的粘弹性质交联而不是通过改性聚合物本身。这种使材料力学与结构脱钩的策略可能会为在复杂机械环境中使用的软材料设计提供依据。

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