查看原文
其他

苏州大学严锋教授课题组:基于聚离子液体水凝胶的抗冻离子皮肤

老酒高分子 高分子科技 2022-01-15
点击上方“蓝字” 一键订阅

近年来,能够将外界刺激转化为电信号的柔性传感器在可穿戴设备、电子皮肤和软机器人等人工智能领域展示出了巨大的发展前景。水凝胶由于其良好的生物相容性,导电性和拉伸性等性质,被广泛应用在离子皮肤等领域。传统的水凝胶人工皮肤由于水分子的冻结,在零度以下不可避免地丧失了自愈性、透明性、导电性和可拉伸性。因此,研究制备出一种既有良好的生物相容性,又能在低温下保持拉伸性和高电导性的水凝胶具有重要的意义。

图1. 聚离子液体抗冻水凝胶的化学结构


苏州大学严锋教授课题组最近合成了一种双性聚离子液体,并用于抗冻水凝胶的制备。由于双性离子液体单元和水分子间较强的偶极作用,制备的聚离子液体水凝胶在-20 ℃时,依然具有良好的可拉伸性(∼900%)、导电性(1.1 S m-1)以及自修复性。利用分子动力学模拟,进一步研究了水分子在低温下和含双性离子液体聚合物主链间的作用,证实了双性离子液体对水分子结晶的抑制作用。基于该凝胶,设计了一种包括电容、电阻和摩擦电传感的多模式离子皮肤。通过与柔性机械抓手的结合,检测了该聚离子液体凝胶在不同环境下的性能。



图2. 聚离子液体水凝胶在低温下的流变、拉伸、电导率和自修复测试。


电容模式

电阻模式

摩擦电模式

图3. 基于聚离子液体水凝胶软体机械手


在电容模式时,离子皮肤可以利用形变产生的电容的变化来识别压力;在电阻模式时,利用温度对离子运动的促进和抑制,感知温度的升高与降低;在摩擦电模式时,由于不同的材料有不同的摩擦电系数,因而可以用来区分材料。


刘子央(苏州大学)、王越(University of Illinois at Urbana-Champaign)为该论文共同第一作者。


论文发表:Z. Liu, Y. Wang, Y. Ren, G. Jin, C. Zhang, W. Chen, F. Yan*, Poly(ionic liquid) Hydrogel-based Anti-freezing Ionic Skin for Soft Robotic Gripper, Mater. Horiz. 2019, DOI: 10.1039/C9MH01688K.

https://doi.org/10.1039/C9MH01688K


相关进展

南京林业大学姚建峰教授团队和何明教授团队在纤维素抗冻水凝胶研究领域取得突破性进展

哈佛大学锁志刚教授和Joost J. Vlassak 教授合作研制高度可拉伸、抗冻韧性水凝胶

北航刘明杰教授课题组:在零度下具有稳定的应变敏感性的抗冻、导电自愈油水凝胶

高分子科技原创文章。欢迎个人转发和分享,刊物或媒体如需转载,请联系邮箱:info@polymer.cn

关注高分子科学技术 👉


长按二维码关注

诚邀投稿

欢迎专家学者提供稿件(论文、项目介绍、新技术、学术交流、单位新闻、参会信息、招聘招生等)至info@polymer.cn,并请注明详细联系信息。高分子科技®会及时推送,并同时发布在中国聚合物网上。

欢迎加入微信群 为满足高分子产学研各界同仁的要求,陆续开通了包括高分子专家学者群在内的几十个专项交流群,也包括高分子产业技术、企业家、博士、研究生、媒体期刊会展协会等群,全覆盖高分子产业或领域。目前汇聚了国内外高校科研院所及企业研发中心的上万名顶尖的专家学者、技术人员及企业家。

申请入群,请先加审核微信号PolymerChina
(或长按下方二维码),并请一定注明:高分子+姓名+单位+职称(或学位)+领域(或行业),否则不予受理,资格经过审核后入相关专业群。

这里“阅读原文”,查看更多


您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存