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Druck erweckt Polymere zum Leben

Authors

  • Johnathan N. Brantley,

    1. University of Texas at Austin, Department of Chemistry and Biochemistry, 1 University Station, A1590, Austin, TX 78712 (USA)
    2. the World Class University (WCU) Program of Chemical, Convergence for Energy & Environment (C2E2), Seoul National University, Seoul 151-742 (Korea)
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  • Kelly M. Wiggins,

    1. University of Texas at Austin, Department of Chemistry and Biochemistry, 1 University Station, A1590, Austin, TX 78712 (USA)
    2. the World Class University (WCU) Program of Chemical, Convergence for Energy & Environment (C2E2), Seoul National University, Seoul 151-742 (Korea)
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  • Prof. Christopher W. Bielawski

    Corresponding author
    1. University of Texas at Austin, Department of Chemistry and Biochemistry, 1 University Station, A1590, Austin, TX 78712 (USA)
    2. the World Class University (WCU) Program of Chemical, Convergence for Energy & Environment (C2E2), Seoul National University, Seoul 151-742 (Korea)
    • University of Texas at Austin, Department of Chemistry and Biochemistry, 1 University Station, A1590, Austin, TX 78712 (USA)
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  • Diese Material basiert auf Arbeiten, die teilweise durch das U.S. Army Research Office, Bewilligungsnummern W911NF-07-1-0409 und W911NF-09-1-0446 gefördert wurden. Weiterhin danken wir der Robert A. Welch Foundation (F-0046) und dem WCU program (R31-10013), unter der Verwaltung der NRF von Korea und finanziert durch das Ministry of Education, Science, and Technology. J.N.B. dankt der NSF für ein Postdoktoranden-Stipendium.

Abstract

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Unter Ergebnisdruck: Mechanische Kräfte können dazu dienen, reaktive kleine Moleküle wie beispielsweise Mineralsäuren oder Wasserstoffperoxid aus maßgeschneiderten Polymermaterialien freizusetzen. Diese mechanisch responsiven Gerüste schaffen die Grundlage für den Einsatz von Mechanochemie in neuartigen selbstheilenden Materialien und Synthesereaktionen im kleinen Maßstab.

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