Page 64 - 《橡塑智造与节能环保》2026年2期
P. 64
产业市场
具体而言,研究团队提出“刚性单元微型化和多 稳定性。更值得关注的是,该材料的H³/E值显著高于
重弱相互作用协同”的创新策略:一方面,通过缩小二 传统聚合物与金属,意味着其在高频摩擦场景中具备
维聚酰胺的结构单元尺寸,提升共价键密度与共价网 更长使用寿命,而60%的弹性回复率则使其可适配柔
络刚性。结构单元越小,材料杨氏模量越高,如GH- 性基底的反复弯折需求,完美弥合了无机材料刚性与
TMC采用六元环小结构单元,其模量显著高于采用更 有机材料强度之间的鸿沟。
大环单元的GH-BTCA、Melem-TPC等材料(图1); 这项研究的核心价值不仅在于开发出一种高性能
另一方面,巧妙引入氢键、π-π堆叠与错位静电作用构 二维材料,更在于建立一套“分子结构-层间相互作用-
成的三重相互作用网络,其中面内高密度氢键强化了 力学性能”的调控范式。通过设计刚性单元尺寸与多重
分子刚性,边缘氢键的可逆断裂与重构为材料提供弹 弱相互作用的协同机制,为解决二维材料“强度-弹性”
性回复能力,而胍阳离子与氯离子的错位静电作用及 问题提供了通用策略。该策略可推广至其他二维聚合
层间π-π堆叠则稳定了纳米片堆叠结构,避免层间滑移 物体系,未来有望通过进一步调控分子结构与相互作
导致的性能损失。 用类型,开发出适配不同场景的特种二维材料,例如
为验证材料性能的可靠性,团队采用原子力显微 面向柔性生物电子的低模量高弹性版本、面向防护涂
镜(AFM)峰力定量纳米力学成像(PF-QNM)与原 层的超高硬度版本等,推动二维材料从基础研究走向
位扫描电子显微镜(SEM)纳米压痕技术双重表征, 实际应用,为先进材料领域的创新发展注入新动力。
结果显示GH-TMC薄膜的力学性能具有优异均匀性。 该项研究受到国家重点研发计划,国家自然科学
不同测试区域的杨氏模量与硬度偏差极小,即使在700 基金面上项目、中央高校基本科研专项资金和安徽省
nm深度的连续6次压痕测试中,应力位移曲线仍保持 自然科学基金的资助。
稳定,且无明显塑性残留,证明其在高强度下的结构 摘编自“中国科学技术大学”
“环氧乙烷与二氧化硫催化合成锂电池添加剂用亚硫酸
乙烯酯技术”通过鉴定
2026年1月18日上午,由辽宁奥克化学股份有限 孟跃中教授担任鉴定委员会主任委员。奥克股份董事
公司和吉林奥克新材料有限公司联合开发完成的“环氧 长朱建民教授代表项目完成单位致辞,奥克股份原副
乙烷与二氧化硫催化合成锂电池添加剂用亚硫酸乙烯 总裁、高级技术专家张洪林博士作“环氧乙烷与二氧化
酯技术”在吉林市顺利通过了中国石油和化学工业联合 硫催化合成亚硫酸乙烯酯技术”工作报告及查新报告,
会组织的科技成果鉴定。 奥克股份副总裁陈杨英博士作“环氧乙烷与二氧化硫催
鉴定会由中国石油和化学工业联合会科技与装备 化合成亚硫酸乙烯酯技术”研究报告,现场考核专家
部项目处处长赵明主持,鉴定委员会专家包括中山大 组长中科院长春应化所研究员唐涛作“2万吨/年新能源
学孟跃中教授、中科院大连化学物理研究所研究员/副 材料项目单线1万吨/年亚硫酸乙烯酯装置”现场考核报
所长黄延强、中科院长春应化所研究员唐涛、大连理 告。
工大学教授孟庆伟、华南师范大学教授李伟善、中石 亚硫酸乙烯酯(ES)是新能源锂电池电解液添加
油吉林化工工程有限公司教授级高工/总工程师巩传志 剂硫酸乙烯酯(DTD)的核心原料。DTD现有的生产
和吉林化工学院研究生院院长/教授金朝辉。中山大学 工艺为二氯亚砜法,该工艺存在产品纯度低、氯离子
24 橡塑智造与节能环保

