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貝殼結(jié)構(gòu)應(yīng)對(duì)再生塑料性能困局,仿生設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)波動(dòng)抑制與可靠性提升
發(fā)布時(shí)間:2025-08-14
作者:里來醫(yī)學(xué)

 

近日, Georgia 理工學(xué)院研究團(tuán)隊(duì)借鑒自然界堅(jiān)固結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)原理,開發(fā)出一種創(chuàng)新工藝,顯著抑制了再生塑料固有的機(jī)械性能波動(dòng)問題。航空航天工程助理教授Christos Athanasiou領(lǐng)導(dǎo)了這項(xiàng)研究,相關(guān)成果發(fā)表在《PNAS》期刊上。

 

 

這項(xiàng)仿生材料技術(shù)通過特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),有效應(yīng)對(duì)了再生塑料常見的機(jī)械性能波動(dòng)問題。研究人員采用工業(yè)纏繞膜常用的再生高密度聚乙烯(rHDPE)切片作為剛性“磚塊”,模仿貝殼的“磚-泥結(jié)構(gòu)”構(gòu)建多層復(fù)合材料。該結(jié)構(gòu)將剛性rHDPE“磚塊”嵌入軟質(zhì)的原生聚合物基體(充當(dāng)“灰漿”,實(shí)驗(yàn)中為PDMS)中,形成能夠耗散應(yīng)力和控制失效模式的復(fù)合體系。

 

圖片信息:顯示了塑料被撕裂的幾個(gè)階段,從最初的變形(白色陰影)到裂紋萌生,再到擴(kuò)展到最終失效。

 

實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)結(jié)構(gòu)重組后的再生塑料,其模量(剛度)變異度最高可降低93%,最大允許伸長率變異度至少降低68%,顯著提升了材料性能的一致性,滿足工程應(yīng)用要求。研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)了專用的力學(xué)測(cè)試系統(tǒng),并建立了“拉伸-剪切鏈”概率模型,成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)這種復(fù)合材料有效模量、強(qiáng)度及其性能變異度的量化預(yù)測(cè)與評(píng)估。

 

目前全球每年產(chǎn)生超過3.5億公噸塑料廢棄物,其中得到有效回收利用的比例不足10%。該技術(shù)展現(xiàn)出潛在的經(jīng)濟(jì)與環(huán)境效益。研究團(tuán)隊(duì)測(cè)算表明,應(yīng)用此技術(shù)的新型包裝材料制造成本有望顯著降低。同時(shí),該技術(shù)有助于提升再生塑料性能可靠性,推動(dòng)其更廣泛應(yīng)用,從而減少對(duì)原生塑料的依賴和塑料廢棄物填埋量。

 

 

研究團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人Christos Athanasiou指出,該技術(shù)的核心價(jià)值在于“用不可靠材料構(gòu)建可靠結(jié)構(gòu)”。這種不同于傳統(tǒng)材料工程理念的創(chuàng)新設(shè)計(jì),為解決再生塑料性能波動(dòng)這一關(guān)鍵挑戰(zhàn)提供了新途徑。

 

未來研究將致力于拓展該技術(shù)的應(yīng)用范圍,探索不同類型的再生塑料與更環(huán)保、可持續(xù)的聚合物基體材料的組合方案。研究團(tuán)隊(duì)也關(guān)注該技術(shù)在太空建造等特殊環(huán)境中的應(yīng)用潛力,其核心理念與NASA月球回收挑戰(zhàn)賽所倡導(dǎo)的"廢棄物即資源"方向高度契合。

 

期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences

DOI10.1073/pnas.2502613122.

貝殼結(jié)構(gòu)應(yīng)對(duì)再生塑料性能困局,仿生設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)波動(dòng)抑制與可靠性提升
發(fā)布時(shí)間:2025-08-14
作者:里來醫(yī)學(xué)

 

近日, Georgia 理工學(xué)院研究團(tuán)隊(duì)借鑒自然界堅(jiān)固結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)原理,開發(fā)出一種創(chuàng)新工藝,顯著抑制了再生塑料固有的機(jī)械性能波動(dòng)問題。航空航天工程助理教授Christos Athanasiou領(lǐng)導(dǎo)了這項(xiàng)研究,相關(guān)成果發(fā)表在《PNAS》期刊上。

 

 

這項(xiàng)仿生材料技術(shù)通過特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),有效應(yīng)對(duì)了再生塑料常見的機(jī)械性能波動(dòng)問題。研究人員采用工業(yè)纏繞膜常用的再生高密度聚乙烯(rHDPE)切片作為剛性“磚塊”,模仿貝殼的“磚-泥結(jié)構(gòu)”構(gòu)建多層復(fù)合材料。該結(jié)構(gòu)將剛性rHDPE“磚塊”嵌入軟質(zhì)的原生聚合物基體(充當(dāng)“灰漿”,實(shí)驗(yàn)中為PDMS)中,形成能夠耗散應(yīng)力和控制失效模式的復(fù)合體系。

 

圖片信息:顯示了塑料被撕裂的幾個(gè)階段,從最初的變形(白色陰影)到裂紋萌生,再到擴(kuò)展到最終失效。

 

實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)結(jié)構(gòu)重組后的再生塑料,其模量(剛度)變異度最高可降低93%,最大允許伸長率變異度至少降低68%,顯著提升了材料性能的一致性,滿足工程應(yīng)用要求。研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)了專用的力學(xué)測(cè)試系統(tǒng),并建立了“拉伸-剪切鏈”概率模型,成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)這種復(fù)合材料有效模量、強(qiáng)度及其性能變異度的量化預(yù)測(cè)與評(píng)估。

 

目前全球每年產(chǎn)生超過3.5億公噸塑料廢棄物,其中得到有效回收利用的比例不足10%。該技術(shù)展現(xiàn)出潛在的經(jīng)濟(jì)與環(huán)境效益。研究團(tuán)隊(duì)測(cè)算表明,應(yīng)用此技術(shù)的新型包裝材料制造成本有望顯著降低。同時(shí),該技術(shù)有助于提升再生塑料性能可靠性,推動(dòng)其更廣泛應(yīng)用,從而減少對(duì)原生塑料的依賴和塑料廢棄物填埋量。

 

 

研究團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人Christos Athanasiou指出,該技術(shù)的核心價(jià)值在于“用不可靠材料構(gòu)建可靠結(jié)構(gòu)”。這種不同于傳統(tǒng)材料工程理念的創(chuàng)新設(shè)計(jì),為解決再生塑料性能波動(dòng)這一關(guān)鍵挑戰(zhàn)提供了新途徑。

 

未來研究將致力于拓展該技術(shù)的應(yīng)用范圍,探索不同類型的再生塑料與更環(huán)保、可持續(xù)的聚合物基體材料的組合方案。研究團(tuán)隊(duì)也關(guān)注該技術(shù)在太空建造等特殊環(huán)境中的應(yīng)用潛力,其核心理念與NASA月球回收挑戰(zhàn)賽所倡導(dǎo)的"廢棄物即資源"方向高度契合。

 

期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences

DOI10.1073/pnas.2502613122.