回收再生物理回收

自修复聚氨酯涂层实现耐用除冰

2026年5月12日🇪🇺欧盟tavily_news
核心要点AI · GLM
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    开发出基于PTU的自修复涂层,实现低界面韧性和自修复的结合

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    涂层在受损后可通过热驱动动态键交换恢复除冰性能

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    涂层在多种基材上表现出优异的抗冰性能

AI 摘要

一种新型的动态聚氨酯涂层通过可逆的硫脲键交换,实现了低界面韧性,从而有效去除冰层,并在受损后通过热驱动自修复完全恢复其防冰性能。这种涂层基于聚硫脲(PTU)化学,利用硫脲键的可逆交换,赋予材料内在的自修复能力,同时保持优异的机械强度和防冰功能。优化后的PTU涂层在冰层上的低界面韧性为0.69 J/m²,表现出明确的韧性主导的除冰机制。当涂层表面受损时,其除冰性能通过热驱动动态键交换得到完全恢复,避免了传统低界面韧性表面常见的永久性功能损失。耐久性测试证实,该涂层在多次结冰/除冰循环、线性磨损、水流冲击和紫外线照射后仍保持其低界面韧性特性。这种涂层在多种基材上的应用展示了出色的抗冰性能,结合低界面韧性和自主损伤修复,为在恶劣冬季条件下暴露的基础设施、能源设施和交通系统上的耐用、大规模除冰提供了一种有希望的策略。

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