发布时间:2014-10-24 09:31 原文链接: 日本科学家研发新型水凝胶可用于制造人造肌肉

  日本科学家日前开发出一种伸缩性和机械强度极好的水凝胶,无论是拉扯、按压还是缠绕、打结都不会对其造成损伤,彻底改变此前温度和pH值敏感性水凝胶脆弱易损的形象,为水凝胶的大规模商业化应用铺平了道路。相关论文发表在《自然·通讯》杂志上。

  水凝胶能够在不同的条件下可逆地改变其大小和形状。这种特性使其应用领域极为广泛,如人造肌肉、药物递送或传感器应用等。但是刺激敏感性水凝胶已经研究了数十年仍然没有实现商业化应用,其中最大的问题就是这种材料通常都比较柔软和脆弱,在拉伸时极易发生断裂。

  所有的水凝胶都是由一种聚合物网格组成,具有较高的含水量。此前不少研究曾尝试通过改变聚合物结构的方式来增强其强度,但结果发现这样同时也会改变水凝胶的刺激敏感性。

  由日本名古屋大学和东京大学的研究人员所制造出的这种新型水凝胶,不但具有温度和pH值敏感性,同时还拥有极佳的伸缩性和机械强度。物理学家组织网10月23日(北京时间)报道称,其设计灵感来自最近一项被称为“滑环凝胶”的研究,即分子可以通过交联聚合物的8字状的结孔滑动。这种滑动被称为“滑轮效应”。通过聚合物网格中较小的应力,滑轮效应大大增强了水凝胶的强度。此外在新的研究中,研究人员还通过离子部位的聚合物网格来增强水凝胶的伸缩性,并使其能够调节水凝胶对温度以及pH值的响应。

  由此产生的水凝胶具有许多优异性能。它们能够经受住拉扯、压缩、缠绕、打结而不会折断。即便用锋利的刀也不会被轻易切断。此外,它们还可以吸收大量的水分,使自重增加620倍,在水中体积会显著增加。

  论文合著者日本名古屋大学武冈幸和说:“在我看来,这项工作最大的意义在于,不仅为化学家,也为其他领域,如物理学、生物学和工程学的研究人员提供了一种容易获取的、具有极强伸缩性的水凝胶。这些水凝胶在科学家的手中将具有无限的可能性。”

  实验结果表明,即便是对水凝胶聚合物网格进行较小的修改,也会使其化学特性发生急剧变化。这种制备方法简单通用,能够很容易与其他工艺相结合。武冈幸和称,通过技术改进,他们还能让这种水凝胶的伸缩性能得到进一步提升。

图片显示了新型水凝胶耐拉伸(a)、按压(b)、缠绕(c)、切割(d)以及遇水易膨胀(e)的特性。

相关文章

Nature子刊:苏佳琪等开发基于牛奶的水凝胶,用于酒精中毒的解毒剂

苏黎世联邦理工学院RaffaeleMezzenga、苏佳琪等人在Nature子刊NatureNanotechnology上发表了题为:Single-siteiron-anchoredamyloidhy......

兰州化物所红色荧光水凝胶研究获进展

三维交联的亲水性聚合物网络构成的荧光水凝胶材料,在发光传感和检测等方面具有优势。近年来,科研人员开发出不含传统大π共轭结构的发光系统。基于簇集诱导发光效应(CTE)的新兴的、非常规的发光材料备受关注。......

聚合物纳米分辨率掺杂研究取得进展

聚合物半导体是新一代柔性光电子产业的基础材料,在高柔性逻辑电路、可植入智能感知器件、热电发电与制冷器件等方面具有应用前景。化学掺杂可以精细调控聚合物半导体的导电性能和光电功能,并拓展材料的应用领域。近......

S波段聚合物光波导放大器研究获突破

近日,华南师范大学物理学院副教授郑克志团队与吉林大学教授王菲团队合作,在稀土纳米晶掺杂的S波段聚合物光波导放大器的研究中取得新突破。相关成果发表于《纳米快报》(NanoLetters)。光波导放大器是......

体积排阻色谱/凝胶渗透色谱GPC基础知识ABC

GPC简介为什么GPC很重要?GPC工作原理GPC系统凝胶渗透色谱(GPC)是最强大的通用型分析技术之一,可用于研究和预测聚合物性能。它是表征聚合物完整分子量分布的最便捷的技术。沃特世于1963年率先......

聚合物分子量分布及平均MW值的定义

前言 聚合物是由重复单元(单体)通过化学键合形成的长链。如需了解聚合物的物理性质(如机械强度、溶解性和脆性),就需要首先了解聚合物链长度方面的相关知识。链长通常以聚合物链的分子量表示,与单体......

凝胶渗透色谱法测定分子量及其分布的标定方法

一、凝胶渗透色谱法测定高聚物的分子量及分子量分布高聚物的分子量及分子量分布的,是研究聚合物及高分子材料性能的最基本数据之一。它涉及到高分子材料及其制品的力学性能,高聚物的流变性质,聚合物加工性能和加工......

可控离子迁移电场为电控高性能水凝胶提供新思路

西安交通大学秦立果团队采用一种可控离子迁移的控制电场方法实现了生物界面的快速粘附与分离,为开发具有电控功能的高性能粘合水凝胶提供了思路,可用于医疗手术和生物医学工程中。近日该研究成果发表在《化学工程》......

六氟异丙醇体系GPC系统在难溶性聚合物中的超快速分析

背景介绍在室温下采用六氟异丙醇(HFIP)溶解难溶性聚合物后用常规GPC进行分析,通常可替代高温GPC法而不需要昂贵的专用高温GPC装置。但由于HFIP价格昂贵,如何快速完成分析并节省溶剂也是HFIP......

耐药细菌感染运动部位创面愈合研究获新进展

耐药型细菌感染的创伤愈合因其治疗过程复杂、治疗周期漫长和持续性感染,已经成为日益严峻的公共卫生问题。耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)是引起创面感染的常见菌种,MRSA感染范围可以从皮肤和软组织的轻......