3D打印為復(fù)雜結(jié)構(gòu)制造提供了自由形式的解決方案,但開發(fā)同時(shí)具備機(jī)械穩(wěn)健性和自修復(fù)功能的彈性體材料仍是重大挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)光固化樹脂因永久且密集的交聯(lián)網(wǎng)絡(luò),導(dǎo)致機(jī)械性能和動態(tài)功能難以兼顧,現(xiàn)有光固化彈性體拉伸強(qiáng)度多低于30 MPa。浙江大學(xué)的吳晶君研究員和方子正研究員團(tuán)隊(duì)合作,通過策略性地將分級氫鍵(?;被搴桶被姿狨ィ┮牍饣钚詷渲?,開發(fā)出可3D打印的超韌彈性體,克服了機(jī)械強(qiáng)度與動態(tài)功能間的傳統(tǒng)權(quán)衡。該彈性體展現(xiàn)出超韌性(158.5 MJ/m³),拉伸強(qiáng)度和斷裂應(yīng)變分別達(dá)49.6 MPa和1136%,且?;被寤鶊F(tuán)賦予其自修復(fù)和形狀重構(gòu)能力。相關(guān)工作以“3D-Printing of Ultratough and Healable Elastomers”為題發(fā)表在《Advanced Materials》上。