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Covalent adaptable networks (CANs), पारंपरिक thermosets या अन्य covalently crosslinked networks के विपरीत, एक अनूठी, अक्सर निष्क्रिय क्षमता रखते हैं जो एक या एक से अधिक प्रकार की stimuli-responsive, dynamic covalent chemistries को सक्रिय करने की हैं ताकि उनके व्यवहार को viscoelastic solid से fluid-like plastic flow वाली सामग्री में बदल दिया जा सके। एक उत्तेजना, जैसे कि प्रकाश या अन्य विकिरण, तापमान, या यहां तक कि एक विशिष्ट रासायनिक संकेत, के अनुप्रयोग पर, CAN एक परिवर्तनशील प्लास्टिसिटी की स्थिति में बदल जाता है जो या तो reversible addition या reversible bond exchange के सक्रियण के माध्यम से होता है, जो भी सामग्री को मूल covalently crosslinked network के बनने की शर्तों से भिन्न एक परिवर्तित सेट की स्थितियों में पुनः संतुलन स्थापित करने की अनुमति देता है, अक्सर साथ ही एक नए और विशिष्ट आकार, कार्य और विशेषताओं को सक्षम बनाता है। इस प्रकार, CANs thermosets और thermoplastics के बीच की खाई को पाटते हैं, इस प्रकार पॉलिमर और सामग्रियों के विज्ञान में नवाचार के लिए अद्वितीय संभावनाएं प्रदान करते हैं। साहित्य की समग्र समीक्षा करने का प्रयास किए बिना, CANs में हाल के विकास इस प्रकार चर्चा की गई है जिसमें इन सामग्रियों को stimuli responsive बनाने वाली सबसे प्रभावशाली dynamic chemistries पर जोर दिया गया है, जो CANs को अधिक व्यापक रूप से लागू करने वाले सुविधाओं को सक्षम बनाते हैं।
Podgórski et al. (Fri,) ने इस प्रश्न का अध्ययन किया।