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赞!四川大学研发出新型抗冲弹性体材料,为华为Mate X3手机保驾护航!

来源:高分子科学前沿 发布时间:2023-05-31 164
化工塑料橡胶塑料加工设备模具及零件材料处理、计量与检测原料及混合物添加剂及母粒其他增强塑料
如何解决该长期困扰消费者以及厂商的问题,成为了全球柔性电子领域亟需突破的技术难题。

折叠屏手机因其满足各类用户对大屏体验和单手便携操作的双重需求,在手机与平板之间自由切换,真正实现了一机多用而备受欢迎。然而,随着市场的不断扩大,折叠屏手机存在的问题日益凸显。其中,最为严重的是可折叠内屏容易受到跌落或外物的损害,导致屏幕损坏,不能正常显示,且更换可折叠内屏的代价高昂,成为普及折叠手机的主要瓶颈之一。如何解决该长期困扰消费者以及厂商的问题,成为了全球柔性电子领域亟需突破的技术难题。

四川大学吴锦荣教授团队在高分子材料研究领域潜心钻研十余年,主要研究弹性体材料的高性能化、功能化、自修复及相关理论问题。通过长期的研发积累,在层层技术壁垒中攻克难关,最终成功研发设计出具有核心竞争力和具有全球领先水平的新型抗冲弹性体材料-ANTIPAC,极大程度提高了折叠手机内屏的抗外力冲击能力。

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目前,国内外商业化的抗冲材料主要是基于上世纪40年代研发的聚硼硅氧烷材料,然而该材料自诞生以来,分子结构一直没有改变,无法满足军事装备、单兵防护、极限运动和先进电子等苛刻应用场景的极端要求。尤其对于折叠手机,需要材料在小于50微米厚度的状态下,有效保护可折叠内屏,传统的聚硼硅氧烷材料完全无法胜任。四川大学吴锦荣教授团队通过巧妙的全新分子结构设计,研发出了全球领先的一种新型的抗冲弹性体材料-ANTIPAC。这种全新的抗冲弹性体除了拥有优秀的光学透明性、粘接强度、耐老化、耐盐雾和耐高低温等性能外,还具有比现有材料更强的剪切增稠效应。这种剪切增稠效应可使该材料在外界冲击的瞬间产生模量突变,同时材料的动态网络可吸收冲击所带来的能量,因而即使是在厚度小于50微米的情况下,该材料仍具有优秀的抗冲保护效果。

目前,该新型抗冲弹性体ANTIPAC已成功地应用在华为最新一代折叠屏手机Mate X3屏幕内部。其内屏采用复合叠层结构,创新引入吴锦荣教授团队研发的新型抗冲弹性体材料层作为内屏缓冲层,使其屏幕遇强则强,遇柔则柔。与上一代折叠屏手机相比,其可折叠内屏的抗冲击能力提升了4倍,亦使此超抗冲柔性内屏获得全球首个瑞士SGS五星级抗冲击能力认证,可谓当今折叠屏手机领域的巅峰之作。

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此外,该新型抗冲弹性体ANTIPAC除了应用于折叠屏手机内部的屏幕保护外,还在高端电子器件、军事装备(如士兵防护装备和武器装备)、运动器材以及个人防护等领域有非常广阔的应用场景。

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团队介绍:
吴锦荣  教授、博士生导师。毕业于四川大学高分子科学与工程学院,分别于2003年和2008年获学士和博士学位。2007.8-2008.9在Texas Tech University作访问学生,2014.1-2016.1在Harvard University作访问学者。2009年留校任教,主要研究方向为弹性体材料的高性能化、功能化、自修复及相关理论问题。主持了国家自然科学基金项目4项,横向项目多项,与中国石化、华为等大企业长期合作。以第一作者和通讯作者在Advanced Materials, PNAS, Advanced Functional Materials, Materials Horizons, Chemistry of Materials, Macromolecules, Green Chemistry等SCI收录国际期刊上发表论文100余篇。相关工作被《新闻联播》、《新闻直播间》、Science,Washington Post,Fox News, Material Today,Science Daily,Phys.org,美国ABC News电视节目,中国科学院,新华网等多个媒体专题报道。授权中国发明专利25项,美国发明专利1项。获得四川大学“未来教学名师奖”、“中国橡胶科技创新奖”等荣誉,是Science, Science Advances, PNAS, Angewandte Chemie, Advanced Materials等杂志的审稿人,是《橡胶工业》和《合成橡胶工业》的编委。

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