3D打印的架构具有自主自我愈合和抗行为
Stefano Menasce1, Rafael Libanori1, Fergal Brian Coulter1
1Complex Materials, Department of Materials, ETH Zürich, Zürich, 8093, Switzerland.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|January 4, 2024
概括
这项研究引入了新型的自我修复,在室温下修复并抵抗变形. 这些先进的材料提高了软件的耐用性和寿命,开辟了新的应用可能性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
- 软机器人软机器人 软机器人软机器人
背景情况:
- 自愈可以延长设备的寿命,但通常需要外部触发器或遭受不可逆转的变形.
- 现有的材料在自我修复能力和抵抗爬行诱导的永久形状变化的能力之间进行了权衡.
研究的目的:
- 开发一个平台来设计和打印具有内在自我修复和在室温下抗爬能力的物品.
- 在分子和架构层面设计材料,以提高软件设备的功能.
主要方法:
- 在中加入二氧化玻尿酸分子,以制造自我愈合的玻璃制剂.
- 使用常规的共价键在弹性体中的爬行阻力.
- 建筑印刷的分层材料结合这些不同的类型.
主要成果:
- 开发的分层在环境温度下表现出快速的自我愈合.
- 这些材料保持弹性回收,克服了传统的共价聚合物网络中的爬行局限性.
- 成功打印了针对患者的血管幻影和流体腔室,展示了损伤弹性.
结论:
- 拟议的平台可以创建具有同时自我愈合和抗爬行能力的架构材料.
- 这些分子设计的弹性体适合制造坚固,耐损坏的功能软设备.
- 该技术在需要耐用和可修复的软系统的应用中具有显著的潜力.
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