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  Supramolecular metallic foams with ultrahigh specific strength and sustainable recyclability

Yang, X., Huang, X., Qiu, X., Guo, Q., & Zhang, X. (2024). Supramolecular metallic foams with ultrahigh specific strength and sustainable recyclability. Nature Communications, 15:. doi:10.1038/s41467-024-49091-6.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000F-6C46-A 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000F-6C47-9
資料種別: 学術論文

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:
s41467-024-49091-6.pdf (出版社版), 2MB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000F-6C48-8
ファイル名:
s41467-024-49091-6.pdf
説明:
-
OA-Status:
Gold
閲覧制限:
公開
MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf / [MD5]
技術的なメタデータ:
著作権日付:
2024
著作権情報:
The Author(s)

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説明:
-
OA-Status:
Gold

作成者

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 作成者:
Yang, Xin1, 著者
Huang, Xin1, 著者
Qiu, Xiaoyan1, 著者
Guo, Quanquan2, 著者                 
Zhang, Xinxing1, 著者
所属:
1External Organizations, ou_persistent22              
2Department of Synthetic Materials and Functional Devices (SMFD), Max Planck Institute of Microstructure Physics, Max Planck Society, ou_3316580              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Porous materials with ultrahigh specific strength are highly desirable for aerospace, automotive and construction applications. However, because of the harsh processing of metal foams and intrinsic low strength of polymer foams, both are difficult to meet the demand for scalable development of structural foams. Herein, we present a supramolecular metallic foam (SMF) enabled by core-shell nanostructured liquid metals connected with high-density metal-ligand coordination and hydrogen bonding interactions, which maintain fluid to avoid stress concentration during foam processing at subzero temperatures. The resulted SMFs exhibit ultrahigh specific strength of 489.68 kN m kg−1 (about 5 times and 56 times higher than aluminum foams and polyurethane foams) and specific modulus of 281.23 kN m kg−1 to withstand the repeated loading of a car, overturning the previous understanding of the difficulty to achieve ultrahigh mechanical properties in traditional polymeric or organic foams. More importantly, end-of-life SMFs can be reprocessed into value-added products (e.g., fibers and films) by facile water reprocessing due to the high-density interfacial supramolecular bonding. We envisage this work will not only pave the way for porous structural materials design but also show the sustainable solution to plastic environmental risks.

資料詳細

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言語:
 日付: 2024-05-29
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1038/s41467-024-49091-6
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: Nature Communications
  省略形 : Nat. Commun.
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: London : Nature Publishing Group
ページ: - 巻号: 15 通巻号: 4553 開始・終了ページ: - 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 2041-1723
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/2041-1723