双硫化物介导的封闭组件,通过阶段进化实现热超硬化基体.
Jun-Yu Shen1, Chen-Yu Shi1, Tao He1
1Key Laboratory For Advanced Materials and Joint International Research Laboratory of Precision Chemistry and Molecular Engineering, Feringa Nobel Prize Scientist Joint Research Center, Frontiers Science Center For Materiobiology and Dynamic Chemistry, Institute of Fine Chemicals, School of Chemistry and Molecular Engineering, East China University of Science and Technology, Shanghai, P.R. China.
研究人员使用动态共价化学开发了一种新的适应性材料. 这种材料经历了显著的,快速的硬化过渡,为软执行器等先进应用提供了潜力.
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
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 开发下一代适应性材料需要自主阶段进化以获得更好的性能.
- 控制从组装到重新配置的材料转化是一个关键的挑战.
研究的目的:
- 为生物仿真相位演变提出一个动态共价二硫化物介导的封闭组装策略.
- 为了证明一种具有热诱导超硬化过渡的聚合物.
主要方法:
- 整合硫酸乙酸盐到多聚烯酸) 网络中.
- 使用二硫化物介导的环开聚合和 (II) - 碳酸协调.
- 研究1,2-二甲基乙醇基因的热诱导的疏水聚合.
主要成果:
- 通过超硬化过渡实现了模量增加27000倍 (0.8到22MPa).
- 通过共交联的微球和动态协调来证明强化.
- 展示了软执行器的潜在应用,具有可调节的特性.
结论:
- 动态共价策略使高性能适应性材料的多模式,按需调节成为可能.
- 材料平台促进了对宏观性质的飞跃改进.
- 这种方法为创建先进的适应性材料提供了一种通用方法.
更多相关视频
12:07Fabricating Degradable Thermoresponsive Hydrogels on Multiple Length Scales via Reactive Extrusion, Microfluidics, Self-assembly, and Electrospinning
Published on: April 16, 2018
08:50Easy Manipulation of Architectures in Protein-based Hydrogels for Cell Culture Applications
Published on: August 4, 2017
