生物组织,如肌腱或软骨,具有很高的强度和韧性,并且在经历形变后仍能维持极小的塑性形变。相比之下,目前常用的增强增韧水凝胶的策略普遍利用基于物理键的能量耗散机制,这会导致较大的塑性形变,从而限制了它们作为承重部件的应用。
鉴于此,芬兰阿尔托大学的研究人员提出了一种利用含有纤维网络的互连双网络(fibrillar connected double networks, fc-DN)增强增韧水凝胶的策略。他们合成了一种水凝胶,其中聚丙烯酰胺网络和丙烯酸酯改性琼脂糖纤维网络通过化学键牢固结合。这一设计使应力能够在两个网络之间有效传递,在形变过程中实现琼脂糖纤维沿应变方向高度取向排列,并增强了琼脂糖分子链抽出效应,两者共同促成了水凝胶的高强度(8 MPa)和高韧性(55 MJ m-3),而化学交联则确保水凝胶在经历高应变后能保持低塑性形变。相关研究成果以题为“Toughening hydrogels with fibrillar connected double networks”发表在《Advanced Materials》上。本文的通讯作者为阿尔托大学张航研究员,第一作者为阿尔托大学博士研究生Yu-Huang Fang。
文章要点
1. 利用丙烯酸酯改性琼脂糖(AcAG)纤维作为大分子交联剂,以丙烯酰胺为单体,合成了一种互连双网络水凝胶(fc-DN)。
图1. 丙烯酸酯改性琼脂糖/聚丙烯酰胺fc-DN水凝胶。
3. 原位SAXS证明,在fc-DN形变过程中,琼脂糖纤维沿应变方向的取向度比传统纤维双网络(f-DN)的更高。网络间的化学键提高了界面强度,有助于应力传递。
图2. 循环拉伸测试和原位SAXS表征。
原文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202402282
- 不列颠哥伦比亚大学姜锋团队 Mater. Horiz.:基于糖类的多尺度氢键网络增强策略构筑超韧水凝胶 2024-12-19
- 西南大学夏庆友教授团队 Biomaterials:基于家蚕生物反应器种质素材 - 开发新型蚕丝材料促进腭裂修复 2024-12-19
- 过程工程所白硕研究员团队 AM:开发具有运动不敏感特性和机械鲁棒性的双连续相导电水凝胶电极-为可穿戴生物电子设备带来突破性进步 2024-12-18
- 天津大学赵瑾教授团队 AFM:高强度热致变色水凝胶用于智能窗和节能建筑 2024-12-15
- 武汉大学施晓文教授课题组 Adv. Sci.:抗冲击水凝胶薄膜-基于牺牲胶束辅助取向策略 2024-10-11
- 苏州大学程丝教授课题组 Mater. Horiz.:受生物组织启发的高强度和抗溶胀纳米纤维水凝胶复合材料用于两栖运动传感 2024-09-06
- 清华大学徐军课题组 Macromolecules:非均匀交联构建高刚度、高韧性的形状记忆自愈合材料 2024-12-01