بوليمر ذو ذاكرة شكلية
البوليمرات ذات الذاكرة الشكلية (SMPs) هي مواد بوليمرية ذكية لديها القدرة على العودة من حالة مشوهة (شكل مؤقت) إلى شكلها الأصلي (الدائم) عند تعرضها لمحفز خارجي (عامل محفز)، مثل تغير درجة الحرارة. [ 1 ]
البوليمر الذي، بعد التسخين والتعرض لتشوه بلاستيكي، يستعيد شكله الأصلي عند تسخينه فوق درجة حرارة التحول الزجاجي أو درجة حرارة الانصهار [ 2 ].
ملحوظة:
- البولي إيزوبرين المتحول البلوري هو مثال على بوليمر ذاكرة الشكل.
خصائص البوليمرات ذات الذاكرة الشكلية
يمكن للمواد ذات الذاكرة الشكلية (SMPs) الاحتفاظ بشكلين أو ثلاثة أحيانًا، وغالبًا ما يحدث الانتقال بينها بتغير درجة الحرارة. بالإضافة إلى تغير درجة الحرارة، يمكن أيضًا تحفيز تغير شكل هذه المواد بواسطة مجال كهربائي أو مغناطيسي ، [ 3 ] أو ضوء ، [ 4 ] أو محلول. [ 5 ] وكما هو الحال مع البوليمرات عمومًا، تغطي المواد ذات الذاكرة الشكلية نطاقًا واسعًا من الخصائص، من الاستقرار إلى التحلل الحيوي ، ومن الليونة إلى الصلابة، ومن المرونة إلى الصلابة، وذلك تبعًا للوحدات البنائية المكونة لها. تشمل هذه المواد البوليمرات الحرارية واللدائن الحرارية (المترابطة تساهميًا). ومن المعروف أن هذه المواد قادرة على تخزين ما يصل إلى ثلاثة أشكال مختلفة في ذاكرتها. [ 6 ] وقد أظهرت هذه المواد قدرة على استعادة إجهادها بنسبة تزيد عن 800%. [ 7 ]
يُستخدم معدل استعادة الإجهاد ( Rr ) ومعدل تثبيت الإجهاد ( Rf ) كميتين مهمتين لوصف تأثيرات ذاكرة الشكل . يصف معدل استعادة الإجهاد قدرة المادة على الاحتفاظ بشكلها الدائم، بينما يصف معدل تثبيت الإجهاد قدرة الأجزاء المتغيرة على تثبيت التشوه الميكانيكي.

أينهو رقم الدورة،يمثل أقصى إجهاد يتعرض له الجسم، ووتمثل هذه القيم إجهادات العينة في دورتين متتاليتين في حالة انعدام الإجهاد قبل تطبيق إجهاد الخضوع.
يمكن وصف تأثير ذاكرة الشكل بإيجاز على النحو التالي: [ 8 ]
أينهو معامل المرونة الزجاجي،هو معامل المرونة المطاطية،هو إجهاد التدفق اللزج وهو إجهاد لـ.
ذاكرة الشكل الثلاثي
بينما تقتصر معظم بوليمرات الذاكرة الشكلية التقليدية على الاحتفاظ بشكل دائم أو مؤقت، فقد أتاحت التطورات التكنولوجية الحديثة إمكانية ابتكار مواد ثلاثية الذاكرة الشكلية. وكما يتغير شكل البوليمر ثنائي الذاكرة الشكلية التقليدي من شكل مؤقت إلى شكل دائم عند درجة حرارة معينة، فإن بوليمرات الذاكرة الشكلية الثلاثية تتحول من شكل مؤقت إلى آخر عند درجة حرارة التحول الأولى، ثم تعود إلى الشكل الدائم عند درجة حرارة تنشيط أعلى. ويتحقق ذلك عادةً بدمج بوليمرين ثنائيي الذاكرة الشكلية بدرجات حرارة تحول زجاجي مختلفة [ 9 ] ، أو بتسخين بوليمر ذاكرة شكلية مُبرمج أولاً فوق درجة حرارة التحول الزجاجي، ثم فوق درجة حرارة تحول الانصهار للجزء المُتحول [ 10 ] [ 11 ] .
وصف تأثير الذاكرة الشكلية الناجم عن الحرارة

تتميز البوليمرات التي تُظهر تأثير ذاكرة الشكل بوجود شكل مرئي (مؤقت) وشكل مُخزّن (دائم). بعد تصنيع الشكل الدائم بالطرق التقليدية، يُحوّل البوليمر إلى شكل مؤقت آخر من خلال التسخين والتشكيل، ثم التبريد. ويحافظ البوليمر على هذا الشكل المؤقت إلى أن يتم تنشيط تحوّله إلى الشكل الدائم بواسطة مُحفّز خارجي مُحدّد مُسبقًا. يكمن سرّ هذه المواد في بنيتها الجزيئية الشبكية، التي تحتوي على طورين منفصلين على الأقل. الطور الذي يُظهر أعلى درجة حرارة انتقال حراري ( T <sub>perm</sub> ) هو درجة الحرارة التي يجب تجاوزها لتكوين الروابط الفيزيائية المسؤولة عن الشكل الدائم. أما القطع القابلة للتحوّل، فهي القطع التي لديها القدرة على التليين بعد تجاوز درجة حرارة انتقال مُحدّدة ( T <sub> trans</sub> )، وهي المسؤولة عن الشكل المؤقت. في بعض الحالات، تكون هذه درجة حرارة التحوّل الزجاجي ( T <sub>g</sub> )، وفي حالات أخرى تكون درجة حرارة الانصهار ( T<sub> m</sub> ). يؤدي تجاوز درجة حرارة التحول (T <sub>trans </sub>) (مع البقاء دون درجة حرارة النفاذية ( T <sub>perm</sub> )) إلى تنشيط عملية التحول عن طريق تليين أجزاء التحول هذه، مما يسمح للمادة باستعادة شكلها الأصلي (الدائم). أما عند درجات حرارة أقل من T <sub>trans</sub> ، فتكون مرونة الأجزاء محدودة جزئيًا على الأقل. إذا تم اختيار T <sub>m </sub> لبرمجة بوليمر الذاكرة الشكلية (SMP)، فيمكن بدء التبلور الناتج عن الإجهاد لجزء التحول عند تمديده فوق T<sub> m </sub> ثم تبريده لاحقًا دون T <sub> m </sub> . تشكل هذه البلورات نقاطًا شبكية تساهمية تمنع البوليمر من إعادة تشكيل بنيته الحلزونية المعتادة. غالبًا ما تتراوح نسبة الأجزاء الصلبة إلى الأجزاء اللينة بين 5/95 و95/5، ولكن من الناحية المثالية، تتراوح هذه النسبة بين 20/80 و80/20. [ 12 ] تتميز بوليمرات الذاكرة الشكلية بمرونة لزجة فعالة، وهناك العديد من النماذج وطرق التحليل المتاحة.
الديناميكا الحرارية لتأثير ذاكرة الشكل
في الحالة غير المتبلورة، تتخذ سلاسل البوليمر توزيعًا عشوائيًا تمامًا داخل المادة الأساسية. يُمثل W احتمالية وجود بنية حلزونية قوية، وهي البنية ذات أعلى إنتروبيا، وتُعدّ الحالة الأكثر احتمالًا لسلسلة بوليمر خطية غير متبلورة. تُعبّر هذه العلاقة رياضيًا بصيغة إنتروبيا بولتزمان S = k ln W ، حيث S هي الإنتروبيا و k هو ثابت بولتزمان .
في عملية الانتقال من الحالة الزجاجية إلى الحالة المطاطية المرنة بفعل التنشيط الحراري، تصبح الدورانات حول روابط القطع أكثر حرية. وهذا يسمح للسلاسل باتخاذ هيئات أخرى، ربما تكون مكافئة لها من الناحية الطاقية، مع قدر ضئيل من فك التشابك. ونتيجة لذلك، فإن غالبية البوليمرات ذات الذاكرة الشكلية ستشكل لفائف عشوائية مضغوطة لأن هذه الهيئة مفضلة من الناحية الإنتروبية على الهيئة الممتدة. [ 1 ]
تتمدد البوليمرات في هذه الحالة المرنة، ذات متوسط الوزن الجزيئي العددي الذي يزيد عن 20,000، في اتجاه القوة الخارجية المؤثرة. إذا طُبقت القوة لفترة قصيرة، فإن تشابك سلاسل البوليمر مع جيرانها يمنع الحركة الكبيرة للسلسلة، ويستعيد النموذج شكله الأصلي عند إزالة القوة. أما إذا طُبقت القوة لفترة أطول، فتحدث عملية استرخاء ينتج عنها تشوه لدن غير قابل للانعكاس في النموذج بسبب انزلاق سلاسل البوليمر وفك تشابكها. [ 1 ]
لمنع انزلاق وتدفق سلاسل البوليمر، يمكن استخدام التشابك، سواء كان كيميائيًا أو فيزيائيًا.
البوليمرات المغناطيسية ذات الروابط الفيزيائية
البوليمرات المتجانسة الخطية
من الأمثلة على البوليمرات ذات الذاكرة الشكلية في هذه الفئة البولي يوريثانات ، [ 13 ] [ 14 ] والبولي يوريثانات ذات المكونات الأيونية أو الميزوجينية المصنعة بطريقة ما قبل البوليمر . كما تُظهر بوليمرات كتلية أخرى تأثير الذاكرة الشكلية، مثل البوليمر الكتلي من بولي إيثيلين تيريفثالات (PET) وبولي إيثيلين أوكسيد (PEO)، والبوليمرات الكتلية التي تحتوي على البوليسترين وبولي (1،4-بوتادين)، وبوليمر ABA ثلاثي الكتل المصنوع من بولي (2-ميثيل-2-أوكسازولين) وبولي تتراهيدروفوران .
بوليمرات حرارية أخرى
كما أن البولينوربورنين الخطي غير المتبلور (نورسوركس، الذي طورته شركة CdF Chemie/Nippon Zeon) أو البوليمرات الهجينة العضوية غير العضوية المكونة من وحدات البولينوربورنين التي يتم استبدالها جزئيًا بواسطة أوليجو سيلسيسكويوكسان متعدد السطوح (POSS) لها أيضًا تأثير ذاكرة الشكل.
![]()
ومن الأمثلة الأخرى المذكورة في الأدبيات العلمية، بوليمر مشترك يتكون من متعدد حلقي الأوكتين (PCOE) وبولي (5-نوربورنين-إكسو،إكسو-2،3-أنهيدريد ثنائي الكربوكسيل ) (PNBEDCA)، والذي تم تصنيعه من خلال بلمرة فتح الحلقة المتبادلة (ROMP). بعد ذلك، تم تعديل البوليمر المشترك الناتج P(COE-co-NBEDCA) بسهولة عن طريق تفاعل تطعيم وحدات NBEDCA مع سيلسيسكويوكسانات قليلة الوحدات متعددة السطوح (POSS) للحصول على بوليمر مشترك وظيفي P(COE-co-NBEDCA-g-POSS) . ويُظهر هذا البوليمر تأثير ذاكرة الشكل. [ 15 ]
البوليمرات ذات الذاكرة الشكلية المتشابكة كيميائياً
يتمثل القيد الرئيسي لاستخدام البوليمرات المتشابكة فيزيائيًا في تطبيقات ذاكرة الشكل في التشوه غير القابل للانعكاس أثناء برمجة الذاكرة نتيجةً للزحف . يمكن تصنيع البوليمر الشبكي إما عن طريق البلمرة باستخدام رابط متشابك متعدد الوظائف (3 أو أكثر) أو عن طريق التشابك اللاحق لبوليمر خطي أو متفرع. تُشكل هذه البوليمرات مواد غير قابلة للذوبان تنتفخ في بعض المذيبات. [ 1 ]
البولي يوريثان المتشابك
يمكن تصنيع هذه المادة باستخدام فائض من ثنائي إيزوسيانات أو باستخدام عامل ربط متقاطع مثل الجلسرين أو ثلاثي ميثيلول بروبان . يُحسّن إدخال الربط المتقاطع التساهمي من مقاومة الزحف، ويزيد من درجة حرارة الاستعادة ونطاق الاستعادة. [ 16 ]
بوليمرات ذات بنية شبكية متشابكة أساسها بولي إيثيلين أوكسيد
يمكن ربط البوليمرات المتجانسة PEO-PET باستخدام أنهيدريد الماليك أو الجلسرين أو ثنائي ميثيل 5-إيزوفثالات كعامل ربط. أدت إضافة 1.5% وزناً من أنهيدريد الماليك إلى زيادة استعادة الشكل من 35% إلى 65% وزيادة قوة الشد من 3 إلى 5 ميجا باسكال. [ 17 ]
| المرحلة الصعبة | رابط متقاطع | T r (°C) | R f (5)(%) | R f (5)(%) |
|---|---|---|---|---|
| حيوان أليف | جلسرين/ثنائي ميثيل 5-سلفوإيزوفثالات | 11-30 | 90-95 | 60-70 |
| حيوان أليف | أنهيدريد الماليك | 8-13 | 91–93 | 60 |
| كوبوليمر AA/MAA | N,N'-ميثيلين-بيس-أكريلاميد | 90 | 99 | |
| MAA/N-vinyl-2-pyrrolidone | ثنائي ميثاكريلات الإيثيلين جليكول | 90 | 99 | |
| PMMA/N-vinyl-2-pyrrolidone | ثنائي ميثاكريلات الإيثيلين جليكول | 45,100 | 99 |
مادة لدن حراري ذات ذاكرة شكلية
في حين أن تأثيرات الذاكرة الشكلية تقتصر تقليديًا على البلاستيك المتصلد بالحرارة ، إلا أنه يمكن استخدام بعض البوليمرات الحرارية ، وأبرزها PEEK ، أيضًا. [ 18 ]
الميكروبات السطحية المستحثة بالضوء

تستخدم بوليمرات الذاكرة الشكلية المُنشَّطة بالضوء (LASMP) عمليات الربط الضوئي والتفكيك الضوئي لتغيير درجة حرارة التحول الزجاجي (Tg ) . يتم الربط الضوئي باستخدام طول موجي واحد من الضوء، بينما يقوم طول موجي آخر بتفكيك الروابط المرتبطة ضوئيًا بشكل عكسي. والنتيجة هي إمكانية تحويل المادة بشكل عكسي بين حالة المطاط وحالة البوليمر الصلب. لا يُغيّر الضوء درجة الحرارة، بل يُغيّر فقط كثافة الربط داخل المادة. [ 19 ] على سبيل المثال، ذُكر أن البوليمرات التي تحتوي على مجموعات سيناميك يمكن تثبيتها في أشكال مُحددة مسبقًا بواسطة إضاءة الأشعة فوق البنفسجية (> 260 نانومتر)، ثم تستعيد شكلها الأصلي عند تعريضها للأشعة فوق البنفسجية ذات طول موجي مختلف (< 260 نانومتر). [ 19 ] من أمثلة المفاتيح المُستجيبة للضوء حمض السيناميك وحمض السيناميليدين أسيتيك .
البوليمرات ذات الذاكرة الشكلية النشطة كهربائياً
يُعدّ استخدام الكهرباء لتفعيل خاصية الذاكرة الشكلية للبوليمرات أمرًا مرغوبًا فيه للتطبيقات التي يتعذر فيها استخدام الحرارة، وهو مجال بحثي نشط آخر. تستخدم بعض الجهود الحالية مركبات البوليمرات الموصلة ذات الذاكرة الشكلية مع أنابيب الكربون النانوية [ 20 ] ، وألياف الكربون القصيرة [ 21 ] [ 22 ] ، وأسود الكربون [ 23 ] ، أو مسحوق النيكل المعدني. تُنتَج هذه البوليمرات الموصلة ذات الذاكرة الشكلية عن طريق التعديل الكيميائي لسطح أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران في مذيب مختلط من حمض النيتريك وحمض الكبريتيك ، بهدف تحسين الترابط البيني بين البوليمرات والحشوات الموصلة. وقد تبيّن أن خاصية الذاكرة الشكلية في هذه الأنواع من البوليمرات تعتمد على محتوى الحشو ودرجة تعديل سطح أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران، حيث تُظهر النسخ المُعدّلة سطحيًا كفاءة جيدة في تحويل الطاقة وخصائص ميكانيكية محسّنة.
تتضمن تقنية أخرى قيد البحث استخدام جسيمات نانوية فائقة المغناطيسية مُعدّلة السطح. عند إدخالها في مصفوفة البوليمر، يصبح التحكم عن بُعد في تحولات الشكل ممكنًا. ومن الأمثلة على ذلك استخدام مركب أوليغو (إي-كابرولاكتون) ثنائي ميثاكريلات/بيوتيل أكريلات مع ما بين 2 و12% من جسيمات الماغنيتيت النانوية . كما استُخدمت ألياف النيكل والألياف الهجينة بنجاح متفاوت. [ 21 ]
بوليمرات SMP المدفوعة بالرطوبة
يتم تفعيل البوليمرات ذات الذاكرة الشكلية (SMPs) عادةً عن طريق التنشيط الحراري. كما يمكن تفعيلها أيضاً عن طريق غمرها في درجات حرارة عالية أو منخفضة. [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]
في بعض الحالات، تُستخدم الرطوبة لخفض درجة حرارة التحول الزجاجي (Tg) للمادة، مما يُقلل درجة الحرارة اللازمة للتشغيل. [ 27 ] وقد أظهرت دراسات حديثة أن البوليمرات ذات الذاكرة الشكلية (SMPs) يمكن أن تُظهر سلوك الذاكرة الشكلية بالكامل عند درجة حرارة الغرفة ، دون الحاجة إلى تغييرات في الظروف الحرارية للبرمجة أو التشغيل. [ 28 ]
ارتبطت آلية التنشيط المدفوع بالرطوبة بتكوين روابط هيدروجينية داخل الشبكة البوليمرية، كما لوحظ بواسطة مطيافية الأشعة تحت الحمراء بتحويل فورييه (FTIR). [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] يُعتقد أن الروابط الهيدروجينية تزيد من مرونة سلاسل البوليمر، مما يسمح بحركة بنية الذاكرة الشكلية. على وجه الخصوص، أظهرت المركبات القائمة على الكيتوزان تنشيطًا عكسيًا عند الرطوبة المحيطة، مما يسلط الضوء على إمكاناتها للتطبيقات المستدامة ومنخفضة الطاقة في المواد الذكية. [ 26 ]
البوليمرات ذات الذاكرة الشكلية مقابل سبائك الذاكرة الشكلية
| SMPs | المتوسطات المتحركة البسيطة | |
|---|---|---|
| الكثافة (جم/ سم³ ) | 0.9–1.2 | 6-8 |
| مدى التشوه | تصل إلى 800% | أقل من 8% |
| الإجهاد المطلوب للتشوه (ميجا باسكال) | 1-3 | 50–200 |
| الإجهاد الناتج عن التعافي (ميجا باسكال) | 1-3 | 150–300 |
| درجات حرارة التحول (°م) | -10..100 | -10..100 |
| التعافي | ثانية واحدة - دقائق | أقل من ثانية واحدة |
| شروط المعالجة | أقل من 200 درجة مئوية، ضغط منخفض | درجة حرارة تزيد عن 1000 درجة مئوية وضغط عالٍ |
| التكاليف | أقل من 10 دولارات للرطل | حوالي 250 دولارًا للرطل |
تختلف البوليمرات ذات الذاكرة الشكلية عن سبائك الذاكرة الشكلية [ 30 ] في انتقالها الزجاجي أو انتقالها الانصهاري من طور صلب إلى طور لين، وهو المسؤول عن تأثير الذاكرة الشكلية. أما في سبائك الذاكرة الشكلية، فإن الانتقالات المارتنسيتية / الأوستنيتية هي المسؤولة عن هذا التأثير. تتميز البوليمرات ذات الذاكرة الشكلية بالعديد من المزايا التي تجعلها أكثر جاذبية من سبائك الذاكرة الشكلية ، منها قدرتها العالية على التشوه المرن (تصل إلى 200% في معظم الحالات)، وانخفاض تكلفتها وكثافتها، ونطاق واسع من درجات حرارة التطبيق التي يمكن تعديلها، وسهولة معالجتها، وتوافقها الحيوي المحتمل وقابليتها للتحلل الحيوي [ 29 ] ، وربما تُظهر خصائص ميكانيكية فائقة مقارنةً بسبائك الذاكرة الشكلية [ 31 ] .
التطبيقات
التطبيقات الصناعية
كان أحد التطبيقات الصناعية الأولى المُتصوَّرة في مجال الروبوتات، حيث استُخدمت رغوات الذاكرة الشكلية لتوفير شدٍّ أوليٍّ ناعمٍ في عملية الإمساك. [ 32 ] ويمكن تقوية هذه الرغوات لاحقًا عن طريق التبريد، مما يُتيح إمساكًا مُتكيفًا مع الشكل. ومنذ ذلك الحين، شهدت هذه المواد استخدامًا واسع النطاق، على سبيل المثال، في قطاع البناء (رغوة تتمدد مع الحرارة لإحكام إغلاق إطارات النوافذ)، والملابس الرياضية (الخوذات، وبدلات الجودو والكاراتيه)، وفي بعض الحالات مع إضافات مُتغيرة اللون حراريًا لتسهيل مُراقبة التغيرات الحرارية. [ 33 ] كما تُستخدم رغوات البولي يوريثان ذات الذاكرة الشكلية كعنصر خانق تلقائي للمحركات. [ 34 ]
التطبيقات في مجال الفوتونيات
يُعدّ مجال الفوتونيات أحد المجالات التي تُحدث فيها البوليمرات ذات الذاكرة الشكلية تأثيرًا كبيرًا . فبفضل قدرتها على تغيير شكلها، تُتيح هذه البوليمرات إنتاج محززات ضوئية وظيفية ومستجيبة. [ 35 ] وباستخدام تقنيات الطباعة الحجرية اللينة الحديثة ، مثل قولبة النسخ، يُمكن نقش هياكل نانوية دورية، بأحجام تُقارب حجم الضوء المرئي، على سطح كتل البوليمرات ذات الذاكرة الشكلية. ونتيجةً لدورية معامل الانكسار ، تُحيد هذه الأنظمة الضوء. ومن خلال الاستفادة من تأثير الذاكرة الشكلية للبوليمر ، يُمكن إعادة برمجة مُعامل الشبكة للهيكل، وبالتالي ضبط سلوكه الحيودي. ومن التطبيقات الأخرى للبوليمرات ذات الذاكرة الشكلية في الفوتونيات الليزر العشوائي المُتغير الشكل. [ 36 ] ومن خلال تطعيم هذه البوليمرات بجزيئات عالية التشتت، مثل ثاني أكسيد التيتانيوم، يُمكن ضبط خصائص نقل الضوء للمركب. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن إدخال كسب بصري عن طريق إضافة صبغة جزيئية إلى المادة. من خلال ضبط كمية كل من المشتتات والصبغة العضوية، يمكن ملاحظة نظام تضخيم الضوء عند ضخ المركبات ضوئيًا. كما استُخدمت بوليمرات الذاكرة الشكلية مع السليلوز النانوي لتصنيع مركبات تُظهر خصائص كيروبصرية وتأثير الذاكرة الشكلية المُنشط حراريًا. [ 37 ]
التطبيقات الطبية
لا تزال معظم التطبيقات الطبية لتقنية البوليمرات ذاتية التشكيل قيد التطوير، إلا أن الأجهزة التي تستخدم هذه التقنية بدأت بالظهور في الأسواق. وقد توسعت هذه التقنية مؤخرًا لتشمل تطبيقات في جراحة العظام . [ 18 ] بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم البوليمرات ذاتية التشكيل حاليًا في العديد من الأجهزة العينية، بما في ذلك سدادات القنوات الدمعية، ومحولات الجلوكوما، والعدسات داخل العين.
التطبيقات الطبية المحتملة
تُعدّ البوليمرات ذات الذاكرة الشكلية مواد ذكية ذات تطبيقات محتملة، مثل القنية الوريدية [ 34 ] ، وأسلاك تقويم الأسنان ذاتية التعديل، والأدوات المرنة بشكل انتقائي لإجراءات جراحية صغيرة، حيث تُستخدم حاليًا سبائك الذاكرة الشكلية المعدنية، مثل النيتينول، على نطاق واسع. ومن التطبيقات الأخرى لهذه البوليمرات في المجال الطبي استخدامها في زراعة الأعضاء، كزراعة جهاز بشكل مؤقت صغير الحجم عبر شقوق صغيرة أو فتحات طبيعية، وذلك بأقل قدر من التدخل الجراحي. وقد أظهرت تقنيات الذاكرة الشكلية إمكانات واعدة في مجال دعامات القلب والأوعية الدموية، إذ تسمح بإدخال دعامة صغيرة عبر الوريد أو الشريان ثم توسيعها لتثبيتها مفتوحة [ 38 ] . وبعد تنشيط الذاكرة الشكلية عن طريق زيادة درجة الحرارة أو الإجهاد الميكانيكي، تتخذ الدعامة شكلها الدائم. وتتميز بعض أنواع البوليمرات ذات الذاكرة الشكلية بخاصية إضافية: التحلل الحيوي ، مما يتيح إمكانية تطوير غرسات مؤقتة. في حالة البوليمرات القابلة للتحلل الحيوي، بعد أن يؤدي الزرع وظيفته المقصودة، كالتئام الجروح أو تجدد الأنسجة، تتحلل المادة إلى مواد يمكن للجسم التخلص منها. وبالتالي، تُستعاد الوظيفة الكاملة دون الحاجة إلى جراحة ثانية لإزالة الزرع. [ 39 ] ومن أمثلة هذا التطور الدعامات الوعائية والخيوط الجراحية . عند استخدامها في الخيوط الجراحية، تُمكّن خاصية الذاكرة الشكلية للبوليمرات ذات الذاكرة الشكلية من إغلاق الجروح بتوتر مثالي ذاتي الضبط، مما يتجنب تلف الأنسجة الناتج عن شد الخيوط بإحكام زائد، ويدعم التئام الجروح وتجددها. [ 40 ] كما تتمتع البوليمرات ذات الذاكرة الشكلية بإمكانية استخدامها كملابس ضاغطة [ 41 ] وفتاحات أبواب تعمل بدون استخدام اليدين، حيث يمكن إنتاج الأخيرة عبر ما يُعرف بالطباعة رباعية الأبعاد . [ 42 ]
التطبيقات الصناعية المحتملة
تشمل التطبيقات المحتملة الأخرى مكونات هيكلية ذاتية الإصلاح، مثل رفارف السيارات التي تُصلح انبعاجاتها بتطبيق الحرارة. [ 43 ] بعد حدوث تشوه غير مرغوب فيه، كانبعاج في الرفرف، "تتذكر" هذه المواد شكلها الأصلي. تسخينها يُفعّل "ذاكرتها". في مثال الانبعاج، يمكن إصلاح الرفرف باستخدام مصدر حرارة، مثل مجفف الشعر. ينتج عن الصدمة شكل مؤقت، يعود إلى شكله الأصلي عند التسخين - أي أن البلاستيك يُصلح نفسه. قد تكون المواد ذات الذاكرة الشكلية مفيدة أيضًا في إنتاج طائرات تتغير أشكالها أثناء الطيران. حاليًا، تختبر وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (DARPA) أجنحةً يتغير شكلها بنسبة 150%. [ 6 ]
يُعدّ تحقيق تحكم أفضل في سلوك تبديل البوليمرات عاملاً أساسياً لتطبيق مفاهيم تقنية جديدة. فعلى سبيل المثال، يمكن استغلال الضبط الدقيق لدرجة حرارة بدء استعادة الشكل لضبط درجة حرارة إطلاق المعلومات المخزنة في بوليمر ذاكرة الشكل. وقد يمهد هذا الطريق لرصد حالات التجاوزات الحرارية في الأغذية أو المستحضرات الصيدلانية. [ 44 ]
طُوِّرت مؤخرًا في معهد جورجيا للتكنولوجيا عملية تصنيع جديدة تُعرف باسم "الذاكرة المتشابكة" (Mnemosynation)، تُمكّن من الإنتاج الضخم لأجهزة البوليمرات ذات الذاكرة الشكلية المتشابكة، والتي كان إنتاجها باهظ التكلفة باستخدام تقنيات البلمرة الحرارية التقليدية. [ 45 ] سُميت "الذاكرة المتشابكة" نسبةً إلى إلهة الذاكرة اليونانية، منيموسين ، وهي عملية تحكم في إضفاء الذاكرة على المواد البلاستيكية الحرارية غير المتبلورة باستخدام التشابك التساهمي المُحفَّز بالإشعاع، تمامًا كما تُضفي عملية الفلكنة سلوكًا مرنًا قابلًا للاستعادة على المطاط باستخدام روابط الكبريت المتشابكة. تجمع "الذاكرة المتشابكة" بين التطورات في مجال الإشعاع المؤين وضبط الخصائص الميكانيكية للبوليمرات ذات الذاكرة الشكلية، مما يُتيح معالجة البلاستيك التقليدية ( البثق ، والنفخ ، والقولبة بالحقن ، والقولبة بنقل الراتنج ، إلخ)، كما تُتيح إنتاج البوليمرات ذات الذاكرة الشكلية الحرارية بأشكال هندسية معقدة. يمكن تحقيق الخصائص الميكانيكية القابلة للتخصيص للمواد ذات الذاكرة الشكلية التقليدية باستخدام تقنيات معالجة البلاستيك عالية الإنتاجية لتمكين إنتاج منتجات بلاستيكية بكميات كبيرة ذات خصائص ذاكرة شكلية حرارية: إجهادات متبقية منخفضة، وقوة قابلة للضبط وقابلة للاسترداد، ودرجات حرارة انتقال زجاجي قابلة للتعديل.
حماية العلامة التجارية ومكافحة التزييف
قد تُستخدم بوليمرات الذاكرة الشكلية كمنصة تكنولوجية لتخزين المعلومات ونشرها بطريقة آمنة. [ 46 ] وقد صُممت ملصقات ظاهرة مضادة للتزييف تُظهر رمزًا أو شفرة مرئية عند تعرضها لمواد كيميائية محددة. [ 47 ] بل إن الملصقات متعددة الوظائف قد تُصعّب عملية التزييف بشكل متزايد. [ 48 ] [ 49 ] وقد تم بالفعل تصنيع أغشية الذاكرة الشكلية من بوليمرات الذاكرة الشكلية باستخدام آلة البثق، مع نمط ثلاثي الأبعاد بارز وظاهر داخليًا، حيث يختفي هذا النمط ثلاثي الأبعاد أو يبرز في غضون ثوانٍ معدودة بمجرد تسخينه. ويمكن استخدام أغشية الذاكرة الشكلية كركائز للملصقات أو كطبقة خارجية لأغراض مكافحة التزييف، وحماية العلامة التجارية ، وصنع أختام مقاومة للعبث، وأختام مضادة للسرقة، وغيرها.
المواد المركبة متعددة الوظائف
باستخدام بوليمرات الذاكرة الشكلية كقوالب، يمكن إنتاج مواد مركبة متعددة الوظائف . تتميز هذه المواد المركبة بخاصية تغيير الشكل تبعًا لدرجة الحرارة (أي خاصية الذاكرة الشكلية). [ 50 ] [ 51 ] تتيح هذه الظاهرة إمكانية استخدام هذه المواد المركبة لإنشاء هياكل قابلة للنشر [ 52 ] مثل الأذرع، [ 53 ] والمفصلات، [ 54 ] والأجنحة ، [ 55 ] [ 56 ] وغيرها. في حين أن استخدام بوليمرات الذاكرة الشكلية يُسهم في إنتاج هياكل ذات تغيير شكل أحادي الاتجاه، فقد أشارت التقارير إلى أن استخدامها مع سبائك الذاكرة الشكلية يُتيح إنشاء مواد مركبة ذات ذاكرة شكلية أكثر تعقيدًا، قادرة على تغيير شكلها ثنائي الاتجاه. [ 57 ]
انظر أيضاً
مراجع
- 1 2 3 4 ليندلين، أ. ، كيلش، س. (2002). "بوليمرات ذاكرة الشكل". Angew. Chem. Int. Ed . 41 (12): 2034–2057 . doi : 10.1002/1521-3773(20020617)41:12 < 2034::AID-ANIE2034 > 3.0.CO ; 2-M . PMID 19746597. S2CID 35309743 .
{{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ هوري، ك.؛ بارون، ماكسيمو؛ فوكس، ر.ب.؛ هي، ج.؛ هيس، م.؛ كاهوفيتش، ج.؛ كيتاياما، ت.؛ كوبيسا، ب.؛ مارشال، إ.؛ مورمان، و.؛ ستيبتو، ر.ف.ت.؛ تاباك، د.؛ فوهليدال، ج.؛ ويلكس، إ.س.؛ وورك، و.ج. (1 يناير 2004). "تعريفات المصطلحات المتعلقة بتفاعلات البوليمرات والمواد البوليمرية الوظيفية (توصيات الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية 2003)" . الكيمياء البحتة والتطبيقية . 76 (4): 889-906 . doi : 10.1351/pac200476040889 . S2CID 98351038 .
- ↑ موهر، ر.؛ كراتز، ك.؛ ويجل، ت.؛ لوكا-غابور، م.؛ مونيكي، م.؛ ليندلين، أ. (2006). "بدء تأثير ذاكرة الشكل عن طريق التسخين الحثي للجسيمات النانوية المغناطيسية في البوليمرات الحرارية" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 103 (10): 3540-3545 . Bibcode : 2006PNAS..103.3540M . doi : 10.1073/pnas.0600079103 . PMC 1383650. PMID 16537442 .
- ↑ ليندلين، أ.؛ جيانغ، هـ.؛ يونغر، أ.؛ لانغر، ر. (2005). "بوليمرات ذاكرة الشكل المحفزة بالضوء". نيتشر . 434 ( 7035): 879-882 . Bibcode : 2005Natur.434..879L . doi : 10.1038/nature03496 . PMID 15829960. S2CID 4391911 .
- ↑ لينغ، ج.؛ ليف، هـ.؛ ليو، ي.؛ دو، س. (2008). "تعليق على "بوليمر ذاكرة الشكل من البولي يوريثان القابل للبرمجة بواسطة الماء : عرض توضيحي وآلية" [ رسائل الفيزياء التطبيقية 86، 114105 (2005) ] " . رسائل الفيزياء التطبيقية . 92 (20): 206105. Bibcode : 2008ApPhL..92t6105L . doi : 10.1063/1.2936288 .
- 1 2 Toensmeier, PA (2 أبريل 2009) "البوليمرات ذات الذاكرة الشكلية تعيد تشكيل تصميم المنتج" ، هندسة البلاستيك.
- ↑ فويت، دبليو؛ وير، تي؛ داساري، آر آر؛ سميث، بي؛ دانز، إل؛ سيمون، دي؛ بارلو، إس؛ ماردر، إس آر؛ غال، ك. (2010). "بوليمرات ذاكرة الشكل عالية الإجهاد". مواد وظيفية متقدمة . 20 : 162-171 . doi : 10.1002/adfm.200901409 . S2CID 97133730 .
- ↑ كيم بي كي؛ لي إس واي؛ شو إم. (1996). "البولي يوريثانات ذات تأثيرات ذاكرة الشكل". بوليمر . 37 (26): 5781. doi : 10.1016/S0032-3861(96)00442-9 .
- ↑ بيلين، آي.؛ كيلش، إس.؛ لانجر، آر.؛ ليندلين، إيه. (2006). "مواد بوليمرية ثلاثية الشكل" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 103 (48): 18043-18047 . Bibcode : 2006PNAS..10318043B . doi : 10.1073/pnas.0608586103 . PMC 1838703. PMID 17116879 .
- ↑ بريتش، ت. (2010). "خصائص الشكل الثلاثي لبوليمر بولي (إستر يوريثان) مستجيب للحرارة". المواد والهياكل الذكية . 19 (1) 015006. Bibcode : 2010SMaS...19a5006P . doi : 10.1088/0964-1726/19/1/015006 . S2CID 135951371 .
- ↑ بوث، م.، مايا، ك.ي.، لين، إ.م.ج.، يو، س.س.، لو، ش.، هي، س.، بريتش، ت. (2012). "خصائص الشكل الثلاثي لشبكات البولي يوريثان POSS-بولي كابرولاكتون النجمية الشكل" . المادة اللينة . 8 (4): 965-972 . Bibcode : 2012SMat....8..965B . doi : 10.1039/C1SM06474F .
{{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ شانموغاسوندارام، أو إل (2009). "بوليمرات الذاكرة الشكلية وتطبيقاتها" . المجلة الهندية للنسيج . مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 15 أبريل 2009 .
- ↑ تشان، بي كيو واي؛ ليو، إس إس؛ لوه، إكس جيه (2016). "بولي يوريثان حراري ذو ذاكرة شكلية عضوي-غير عضوي قائم على بولي كابرولاكتون وبولي ثنائي ميثيل سيلوكسان". RSC Adv . 6 (41): 34946–34954 . Bibcode : 2016RSCAd...634946C . doi : 10.1039/C6RA04041A .
- ↑ تشان، بي كيو واي؛ هينغ، إس جيه دبليو؛ ليو، إس إس؛ تشانغ، كيه؛ لوه، إكس جيه (2017). "بولي يوريثان هجين حراري ذو استجابة مزدوجة وذاكرة شكلية". مجلة كيمياء المواد. 1 ( 4): 767-779 . doi : 10.1039/C6QM00243A .
- ↑ دان يانغا، داني غاو، تشي زينغا، جيسن جيانغ، ميران شي (2011). "بوليمر ذاكرة الشكل المحسن بـ POSS لمشتق البولينوربورنين والبولي سيكلوأوكتين من خلال بلمرة فتح الحلقة المتبادلة". البوليمرات التفاعلية والوظيفية . 71 (11): 1096-1101 . Bibcode : 2011RFPol..71.1096Y . doi : 10.1016/j.reactfunctpolym.2011.08.009 .
{{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ باكلي سي بي؛ بريساكاريو سي؛ كاراكولاكو أ. (2007). "بولي يوريثانات جديدة متشابكة ثلاثي الهيدروكسيل وخصائصها الحرارية الانسيابية كمواد ذاكرة شكلية". بوليمر . 48 (5): 1388. doi : 10.1016/j.polymer.2006.12.051 .
- ↑ بارك، سي.؛ يول لي، ج.؛ تشول تشون، ب.؛ تشونغ، واي سي؛ وان تشو، ج.؛ غيو تشو، ب. (2004). "تأثير ذاكرة الشكل لبوليمر مشترك من بولي (إيثيلين تيريفثالات) وبولي (إيثيلين جليكول) متشابك مع الجلسرين ومجموعة سلفوإيزوفثالات وتطبيقه على المواد المركبة الماصة للصدمات". مجلة علوم البوليمرات التطبيقية . 94 : 308-316 . doi : 10.1002/app.20903 .
- ١ ٢ مجهول. "التقنيات الجراحية؛ شركة MedShape Solutions، تعلن عن أول جهاز PEEK ذي ذاكرة شكلية حاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية؛ إغلاق طرح أسهم بقيمة ١٠ ملايين دولار" . رسالة طبية حول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية .
- هافنز ، إي.؛ سنايدر، إي. إيه.؛ تونغ، تي . إتش. (2005). وايت، إدوارد في. (محرر). "بوليمرات الذاكرة الشكلية المُنشَّطة بالضوء وتطبيقاتها المرتبطة بها". وقائع SPIE . الهياكل والمواد الذكية 2005: التطبيقات الصناعية والتجارية لتقنيات الهياكل الذكية. 5762 : 48. Bibcode : 2005SPIE.5762...48H . doi : 10.1117/12.606109 . S2CID 136939515 .
- ↑ ليو، ي.؛ ليف، هـ.؛ لان، إكس.؛ لينغ، ج.؛ دو، إس. (2009). "مراجعة لمركبات البوليمر ذات الذاكرة الشكلية النشطة كهربائيًا". علوم وتكنولوجيا المركبات . 69 (13): 2064. doi : 10.1016/j.compscitech.2008.08.016 .
- لينغ ، ج.؛ ليف، هـ.؛ ليو، ي.؛ دو، س. (2007). "بوليمر ذاكرة الشكل المُنشَّط كهربائيًا والمملوء بجزيئات الكربون النانوية وألياف الكربون القصيرة". رسائل الفيزياء التطبيقية . 91 (14): 144105. Bibcode : 2007ApPhL..91n4105L . doi : 10.1063/1.2790497 .
- ↑ لينغ، ج.؛ ليف، هـ.؛ ليو، ي.؛ دو، س. (2008). "التأثير التآزري للكربون الأسود وألياف الكربون القصيرة على تشغيل بوليمر ذاكرة الشكل بواسطة الكهرباء". مجلة الفيزياء التطبيقية . 104 (10): 104917–104917–4. Bibcode : 2008JAP...104j4917L . doi : 10.1063/1.3026724 .
- ↑ كاي، د.؛ تان، م. ج.؛ برابهاكاران، م. ب.؛ تشان، ب. ك. ي.؛ ليو، س. س.؛ راماكريشنا، س.؛ لوه، ش. ج. (1 ديسمبر 2016). "ألياف نانوية موصلة كهربائيًا ومتوافقة حيويًا من بوليمرات ذاكرة الشكل غير العضوية-العضوية". الغرويات والأسطح ب: التفاعلات الحيوية . 148 : 557-565 . doi : 10.1016/j.colsurfb.2016.09.035 . PMID 27690245 .
- ↑ بهل، م.؛ ليندلين، أ. (2007). "بوليمرات الذاكرة الشكلية" . مواد اليوم . 10 (4): 20-28 . doi : 10.1016/S1369-7021(07)70047-0 .
- ^ دا كونها، ر.ب. أغراوال، ص. دا سيلفا لوسيو، أ؛ دي فيغيريدو بريتو، ج؛ دي ميلو، TJA (2024). "تأثير ذاكرة الشكل في الفلكنة البلاستيكية الحرارية فائقة القوة PETG/EGMA التي تم الحصول عليها من خلال الفلكنة الديناميكية والتوافق البيني" . الجزيئات الكبيرة . 32 (15): 7315– 7330. بيب كود : 2024MaMol..57.7315L . دوى : 10.1021/acs.macromol.4c01449 .
- 1 2 3 لي، س.؛ ليو، هـ.؛ وانغ، ي.؛ كونغ، ش.؛ وو، ش.؛ تشانغ، ل.؛ غو، ش.؛ تشانغ، د. (2023). "سلوك ذاكرة الشكل ثنائي الاتجاه القابل للانعكاس لغشاء الكيتوزان/الجلسرين المُحفَّز بالماء" . بوليمرات . 15 ( 10): 2380. doi : 10.3390/polym15102380 . PMC 10223301. PMID 37242956 .
- 1 2 هوانغ، دبليو إم؛ يانغ، بي؛ آن، إل؛ لي، سي؛ تشان، واي إس (2005). "بوليمر ذاكرة الشكل من البولي يوريثان القابل للبرمجة والمُشغَّل بالماء: عرض توضيحي وآلية عمل". رسائل الفيزياء التطبيقية . 86 (11) 114105: 1-3 . Bibcode : 2005ApPhL..86k4105H . doi : 10.1063/1.1880448 .
- 1 2 دي كيرغاريو، سي.؛ سميث، إف إس جي؛ تراسك، آر إس؛ بيريمان، إيه دبليو؛ سكاربا، إف.؛ كوريا، دي. (2025). "علم ذاكرة الرطوبة: مشغلات مادة ذاكرة قابلة للبرمجة عبر التقييد المسبق الرطب" . تقنيات المواد المتقدمة e00647. doi : 10.1002/admt.202500647 . hdl : 1885/733807993 .
- 1 2 ليو، سي.؛ تشين، إتش.؛ ماثر، بي تي (2007). "مراجعة التقدم المحرز في بوليمرات الذاكرة الشكلية". مجلة كيمياء المواد . 17 (16): 1543. CiteSeerX 10.1.1.662.758 . doi : 10.1039/b615954k . S2CID 138860847 .
- ↑ تشيكوس، هـ. (1989) "أدولف مارتنز والبحث في المارتنسيت"، الصفحات 3-14 في التحول المارتنسيتي في العلوم والتكنولوجيا ، تحرير إي. هورنبوجن ون. جوست. شركة المعلومات. ISBN 3883551538.
- ↑ جاني، جيه إم؛ ليري، إم؛ سوبيك، إيه؛ جيبسون، إم إيه (2013). "مراجعة لأبحاث سبائك الذاكرة الشكلية وتطبيقاتها وفرصها". المواد والتصميم . 56 : 1078-1113 . doi : 10.1016/j.matdes.2013.11.084 . S2CID 108440671 .
- ↑ برينان، مايرين (2001). "مجموعة من البوليمرات ذات الذاكرة الشكلية" . أخبار الكيمياء والهندسة . 79 (6): 5. doi : 10.1021/cen-v079n006.p005 .
- ↑ مونكمان، جي جي وتايلور، بي إم (يونيو 1991) "رغوات الذاكرة لأذرع الروبوتات في البيئات غير المنظمة"، الصفحات 339-342 في وقائع المؤتمر الدولي الخامس للروبوتات المتقدمة ، بيزا.
- توبوشي ، هـ.؛ هاياشي، س.؛ هوشيو، ك.؛ إيجيري، ي. (2008). "استعادة الشكل والتحكم في الإجهاد غير القابل للاستعادة في بوليمر ذاكرة الشكل من البولي يوريثان" . مجلة علوم وتكنولوجيا المواد المتقدمة . 9 (1) 015009. Bibcode : 2008STAdM...9a5009T . doi : 10.1088 / 1468-6996/9/1/015009 . PMC 5099815. PMID 27877946 .
- ↑ إسبينها، أ.؛ سيرانو، م.س.؛ بلانكو، أ.؛ لوبيز، س. (2014). "هياكل نانوية ضوئية ذات ذاكرة شكلية مستجيبة للحرارة". مواد بصرية متقدمة . 2 (6): 516. doi : 10.1002/adom.201300532 . S2CID 96675130 .
- ↑ إسبينها، أ.؛ سيرانو، م.س.؛ بلانكو، أ.؛ لوبيز، س. (2015). "الانبعاث الليزري العشوائي في دهانات بيضاء جديدة مُطعّمة بصبغة ذات ذاكرة شكلية". مواد بصرية متقدمة . 3 (8): 1080. doi : 10.1002/adom.201500128 . S2CID 95962110 .
- ^ اسبينها، أندريه؛ جيديتي، جوليا؛ سيرانو ، ماريا سي. فركا-بيتيسيتش، برونو؛ دومانلي، أهو جمرة؛ حمد، ودود Y؛ بلانكو، ألفارو؛ لوبيز، سيف؛ فيجنوليني ، سيلفيا (8 نوفمبر 2016). "عاكسات ضوئية تعتمد على ذاكرة الشكل السليلوزية" . المواد والواجهات التطبيقية لـ ACS . 8 (46): 31935– 31940. بيب كود : 2016AAMI....831935E . دوى : 10.1021/acsami.6b10611 . بمك 5495156 . بميد 27786436 .
- ↑ ياكاكي، سي إم؛ شانداس، آر؛ لانينغ، سي؛ ريش، بي؛ إيكشتاين، إيه؛ غال، ك. (2007). " توصيف استعادة غير مقيدة لشبكات بوليمر ذاكرة الشكل لتطبيقات القلب والأوعية الدموية" . المواد الحيوية . 28 (14): 2255-2263 . doi : 10.1016/j.biomaterials.2007.01.030 . PMC 2700024. PMID 17296222 .
- ↑ تشان، بي كيو واي؛ لو، زد دبليو كيه؛ هينغ، إس جيه دبليو؛ تشان، إس واي؛ أوه، سي؛ لوه، إكس جيه (27 أبريل 2016). "التطورات الحديثة في المواد اللينة ذات الذاكرة الشكلية للتطبيقات الطبية الحيوية". مجلة ACS للمواد والتطبيقات . 8 (16): 10070-10087 . رمز Bibcode : 2016AAMI....810070C . doi : 10.1021/acsami.6b01295 . PMID 27018814 .
- ↑ ليندلين، أ.، لانجر، ر. (2002). "بوليمرات ذاكرة الشكل المرنة القابلة للتحلل الحيوي لتطبيقات طبية حيوية محتملة" . مجلة ساينس . 296 (5573): 1673-1675 . Bibcode : 2002Sci...296.1673L . doi : 10.1126/science.1066102 . PMID 11976407. S2CID 21801034 .
{{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ توندورف، ر.؛ أيبو، د.؛ شريف، س. (2020). " ألياف ذاكرة الشكل المستجيبة للحرارة للملابس الضاغطة" . بوليمرات . 12 (12): 2989. doi : 10.3390/polym12122989 . ISSN 2073-4360 . PMC 7765188. PMID 33333755 .
- ^ ديليب تشاليسيري. شونفيلد، دينيس. والتر، ماريو. شكليار، إنجا؛ أندريه، هيكو؛ شورر، كريستوف؛ أمان، توبياس؛ ويشيت، ليندا؛ بريتش، ثورستن (2022). "الكائنات القابلة للتقلص بدرجة كبيرة كما تم الحصول عليها من الطباعة رباعية الأبعاد" . المواد الجزيئية والهندسة . 307 2100619. دوى : 10.1002/mame.202100619 . ISSN 1439-2054 . S2CID 244178629 .
- ↑ مونكمان، جي جي (يونيو–أغسطس 2000). "تطورات في تشغيل بوليمرات الذاكرة الشكلية". الميكاترونيات . 10 (4/5): 489– 498. doi : 10.1016/S0957-4158(99)00068-9 .
- ↑ فريتشه، ن.، بريتش، ت. (2014). "برمجة بدايات ذاكرة درجة الحرارة في مطاط البولي يوريثان شبه البلوري". الجزيئات الكبيرة . 47 (17): 5952-5959 . Bibcode : 2014MaMol..47.5952F . doi : 10.1021/ma501171p .
{{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ فويت، دبليو؛ وير، تي؛ غال، ك. (2010). "بوليمرات ذاكرة الشكل المتشابكة بالإشعاع". بوليمر . 51 (15): 3551. doi : 10.1016/j.polymer.2010.05.049 .
- ↑ بريتش، ت.، إيكر، م.، شيلدهاور، م.، ماسكوس، م. (2012). "ناقلات معلومات قابلة للتبديل تعتمد على بوليمر ذاكرة الشكل". مجلة كيمياء المواد . 22 (16): 1673-1675 . doi : 10.1039/C2JM16204K .
{{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ ليفرانت، كالين جيه؛ ليو، سين-ين؛ كوردوبا، ماريا أ؛ تشانغ، ييفان؛ شاربوتا، نيليش؛ تايلور، كورتيس؛ جيانغ، بينغ (11 يناير 2019). "طلاءات قابلة لإعادة التشكيل لمكافحة التزييف بفضل بوليمرات الذاكرة الشكلية ذات المسام الكبيرة". مجلة ACS للمواد البوليمرية التطبيقية . 1 (1): 36-46 . Bibcode : 2019AAPM....1...36L . doi : 10.1021/acsapm.8b00021 . S2CID 139393495 .
- ↑ إيكر، م.، بريتش، ت. (2014). "صفائح متعددة الوظائف من بولي (إستر يوريثان) مع معلومات مشفرة". RSC Advances . 4 (1): 286–292 . Bibcode : 2014RSCAd...4..286E . doi : 10.1039/C3RA45651J .
{{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ إيكر، م.، بريتش، ت. (2014). "مناهج تصميم مبتكرة لحاملات المعلومات متعددة الوظائف" . مجلة RSC Advances . 4 (87): 46680–46688 . Bibcode : 2014RSCAd...446680E . doi : 10.1039/C4RA08977D .
{{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ تشان، بنيامين تشي يو؛ تشونغ، يي تينغ؛ وانغ، شينغتشين؛ لي، كوريل جينغ جون؛ أوه، كالي؛ وانغ، فاي؛ وانغ، فوكي (فبراير 2022). "دمجٌ تآزريٌّ للطباعة رباعية الأبعاد والطلاء المعدني غير الكهربائي لتصنيع جهاز كهربائي عالي التوصيل" . مجلة الهندسة الكيميائية . 430 132513. Bibcode : 2022ChEnJ.43032513C . doi : 10.1016/j.cej.2021.132513 . S2CID 240565520 .
- ↑ تشين، ييجين؛ صن، جيان؛ ليو، يانجو؛ لينغ، جينسونغ (1 سبتمبر 2012). "دراسة خصائص الصلابة المتغيرة لأنبوب مركب من بوليمر ذاكرة الشكل" . المواد والهياكل الذكية . 21 (9) 094021. رمز Bibcode : 2012SMaS...21i4021C . doi : 10.1088/0964-1726/21/9/094021 . ISSN 0964-1726 . S2CID 137128745 .
- ↑ أرزبيرجر، ستيفن سي؛ تابر، مايكل إل؛ ليك، مارك إس؛ باريت، روري؛ ماليك، كوشيك؛ هازلتون، كريج؛ فرانسيس، ويليام؛ كيلر، فيليب إن؛ كامبل، دوغلاس؛ فويشت، سارة؛ كوديل، دانا (5 مايو 2005). وايت، إدوارد في (محرر). "مواد مركبة مرنة ذات ذاكرة (EMC) للتطبيقات الصناعية والتجارية القابلة للنشر" . الهياكل والمواد الذكية 2005: التطبيقات الصناعية والتجارية لتقنيات الهياكل الذكية . 5762. SPIE: 35-47 . Bibcode : 2005SPIE.5762...35A . doi : 10.1117/12.600583 . S2CID 137216745 .
- ↑ بويغ، ل.؛ بارتون، أ.؛ راندو، ن. (1 يوليو 2010). "مراجعة للهياكل الكبيرة القابلة للنشر لمهام الفيزياء الفلكية" . مجلة أكتا أسترونوتيكا . 67 (1): 12-26 . رمز Bibcode : 2010AcAau..67...12P . doi : 10.1016/j.actaastro.2010.02.021 . ISSN 0094-5765 .
- ↑ لان، شين؛ ليو، يانجو؛ ليف، هايباو؛ وانغ، شياوهوا؛ لينغ، جينسونغ؛ دو، شانيي (20 يناير 2009). "مركب بوليمر ذاكرة الشكل المدعم بالألياف وتطبيقه في مفصل قابل للطي" . المواد والهياكل الذكية . 18 (2) 024002. Bibcode : 2009SMaS...18b4002L . doi : 10.1088/0964-1726/18/2/024002 . ISSN 0964-1726 . S2CID 135594892 .
- ↑ رودريغيز، أرماندو (8 يناير 2007)، "دراسة استقصائية حول تكنولوجيا الطائرات المتحولة" ، الاجتماع والمعرض الخامس والأربعون لعلوم الفضاء الجوي التابع للمعهد الأمريكي للملاحة الجوية والفضائية ، اجتماعات علوم الفضاء الجوي، المعهد الأمريكي للملاحة الجوية والفضائية، doi : 10.2514/6.2007-1258 ، ISBN 978-1-62410-012-3تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 ديسمبر 2021
- ↑ يو، كاي؛ صن، شوهوا؛ ليو، ليوو؛ تشانغ، تشن؛ ليو، يانجو؛ لينغ، جينسونغ (20 أكتوبر 2009). "جناح مبتكر قابل للنشر ومتغير الشكل قائم على مركب SMP" . في: لينغ، جينسونغ؛ أسوندي، أناند ك؛ إيكه، وولفغانغ (محررون). المؤتمر الدولي الثاني حول المواد الذكية وتكنولوجيا النانو في الهندسة . المجلد 7493. SPIE. الصفحات 708-714 . Bibcode : 2009SPIE.7493E..2JY . doi : 10.1117/12.845408 . S2CID 110298351 .
- ↑ توبوشي، هيساكي؛ هاياشي، شونيتشي؛ سوغيموتو، ي.؛ ديت، ك. (يناير 2010). "تصنيع وتشكيل ثنائي الاتجاه لمركب ذاكرة الشكل باستخدام سبائك ذاكرة الشكل وبوليمر ذاكرة الشكل" . منتدى علوم المواد . 638-642 : 2189-2194 . doi : 10.4028/www.scientific.net/MSF.638-642.2189 . ISSN 1662-9752 . S2CID 137480356 .
- خصائص المواد البوليمرية
- مواد ذكية
