YL
Yuejun Liu
Author with expertise in Wearable Nanogenerator Technology
Achievements
Open Access Advocate
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
5
(60% Open Access)
Cited by:
1
h-index:
30
/
i10-index:
84
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

Robust biaxially stretchable polylactic acid films based on the highly oriented chain network and “nano-walls” containing zinc phenylphosphonate and calcium sulfate whisker: Superior mechanical, barrier, and optical properties

Shu Ding et al.Jan 1, 2024
Abstract It is urgent to acquire a feasible strategy for balancing the strength and ductility of polylactic acid (PLA) in the application of biodegradable packaging materials. In this study, a new strategy is provided to enhance mechanical, barrier, and optical properties by the synergetic effect of manipulating the amorphous chain entanglement network and constructing the “nano- walls” of highly aligned calcium sulfate whisker (CSW), zinc phenylphosphonate (PPZn), and well-defined crystals via biaxial stretching. PPZn is verified as a nucleator to accelerate the crystallization rate and induce α-form crystals. CSW is regarded as a supporting skeleton to strengthen the entanglement density of the chain network. The extensional stress, which is induced by biaxial stretching, regulates the amorphous chain entanglement network and facilitates the chain orientation. As a result, the synergetic structure displays an outstanding capacity for improving the mechanical, barrier, and optical properties of PLA. Compared to the PLA film, the biaxially stretched PLA/PPZn/CSW films exhibit high strength, excellent ductility, and superior crystallinity, which are significantly increased by up to 53.2%, 381.3%, and 748.9%, respectively. And their gas and water vapor barrier properties remarkably increased by 65.39% and 73.11%, respectively. The optical property with a haze value of 52.4% and good transmittance of 97.4% is also obtained via the synergetic effect. With the excellent comprehensive properties of PLA films, this new strategy explores a new field in environmentally friendly packaging materials and is relevant to future work.
0

Mechanically Robust and Anti‐Swelling Anisotropic Conductive Hydrogel with Fluorescence for Multifunctional Sensing

Y.J. Zhang et al.Aug 24, 2024
Abstract The intricate muscle arrangement structure endows the biological tissues with unique mechanical properties. Inspired by that, a mechanically robust and multifunctional anisotropic Polyacrylamide/Sodium alginate/Zirconium ion/Carbon dots (PAM/SA/Zr 4+ /CDs, PSZC) hydrogel is developed through the synergistic effect of mechanical‐assisted stretching, Zr 4+ metal‐coordination and CDs embedding. The resulting hydrogel exhibited an impressive tensile strength of 2.56 MPa and exceptional toughness of 10.10 MJ m −3 along the stretching direction, attributing to the oriented alignment of PAM and SA molecular chains induced by mechanical‐assisted stretching and metal‐coordination. The dense network structure endowed the PSZC hydrogel with excellent anti‐swelling performance, achieving a swelling ratio of only 1.7% after being stored in water for 30 days. The presence of Zr 4+ conferred remarkable electrical conductivity of 2.15 S m −1 to the PSZC hydrogel. Furthermore, the integration of carbon dots imparted the PSZC hydrogel fluorescence properties, rendering it visual sensing capabilities. Overall, a straightforward strategy is proposed for fabricating a mechanically robust and multifunctional hydrogel suitable for underwater sensing and visual sensing, offering valuable insights for the development of high‐performance underwater sensors.