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Resumo Eutectogéis, compostos por solventes eutéticos profundos (DESs) e redes poliméricas, são promissores como componentes centrais em armazenamento de energia flexível, robótica macia, dispositivos eletrônicos vestíveis, etc. No entanto, um compromisso inerente entre condutividade iônica e propriedades mecânicas, que decorre do antagonismo entre o DES e redes poliméricas, restringe o avanço dos eutectogéis. Neste trabalho, uma estratégia de melhoria sequencial via moldagem por congelamento, trocas de solvente e recozimento úmido para construir eutectogéis supramoleculares de poli(vinil álcool) (PVA) com propriedades mecânicas ultrafortes e alta condutividade iônica é proposta. O compromisso é reconciliado pela construção de poros alinhados para facilitar o transporte eficiente de íons e pelo controle racional das estruturas de agregação das cadeias de PVA para reforçar as redes de suporte. Consequentemente, os eutectogéis supramoleculares de PVA resultantes demonstram desempenhos abrangentes mecânico-conduzidos de última geração entre os eutectogéis existentes, com uma elongação de 3281%, uma tenacidade de 196 MJ m −3, um limiar de fadiga de 1100 J m −2, e uma condutividade iônica de 5.2 mS cm −1. Essas características atraentes são altamente desejáveis para condutores macios avançados. Este estudo fornecerá insights para projetar materiais supramoleculares de alto desempenho de próxima geração para eletrônicos flexíveis.
Du et al. (Sáb,) investigaram essa questão.