东丽株式会社(日本东京)于1月21日宣布,其开发出一种新型聚合物。该聚合物在保留聚酰胺6(PA6)的高耐热性、刚性和强度的同时,其弯曲疲劳极限达到传统聚合物的15倍。潜在应用领域包括汽车、家电及运动器材。
通常,PA6树脂会掺入柔性弹性体以抵抗疲劳并优化使用寿命。然而,这种做法的权衡代价是会降低PA6的耐热性、刚性和强度。为开发一种兼具所有这些优良性能的新材料,东丽表示其聚焦于轮烷聚合物—一种具有滑动分子键或其结构能对外部力做出响应的聚合物。
依托其专有的纳米合金微观结构控制技术,东丽通过将轮烷分散于PA6的10纳米晶体中,最大限度地发挥了轮烷的作用。由此产生的柔性应力分散机制促成了这种新型聚合物的诞生。在日本SPring-8同步辐射设施进行的测试确认,当该新型聚合物受到外部力作用时,能够抑制PA6晶体结构的变化。
东丽计划于2021财年启动全面样品开发工作,并致力于在多种工业材料领域拓展其应用。
东丽资料
注:图中#2500、#2573、#2574、#2592均是基材树脂的牌号微结构控制技术NANOALLOY™技术是东丽开发的一种创新性微结构控制技术。NANOALLOY™技术是一种能让梦想展翅高飞的技术,例如通过组合不同聚合物来创造全新的聚合物,从而改变世界。技术概览NANOALLOY™技术是东丽开发的一种创新性微观结构控制技术。该技术通过在纳米尺度(十亿分之一米)上微细分散多种聚合物,与现有材料相比可显著改善其特性。该技术能够在聚合物中实现传统微米级(百万分之一米)合金无法达到的高性能与多功能性,是一项革命性技术,其基本专利、核心工艺专利及实用新型专利均由东丽拥有。
定义一种在纳米尺度上结合多种聚合物形成聚合物合金结构的技术。聚合物合金结构包括1. 在纳米尺度上微小分散多种聚合物的结构;2. 通过抑制混合聚合物时其自身组织效应,使聚合物在纳米尺度上精确排列并形成连续三维结构的结构;以及3. 一种包含“纳米胶束-nanomicelle”的结构,其为数十纳米级的颗粒,具有各自材料的特性。
杨超凡 2026.7.20





