查看原文
其他

北理工张凯团队/南科大刘吉团队《Adv. Mater.》:能自发生长的水凝胶

高分子科技 高分子科技
2024-09-08
点击上方“蓝字” 一键订阅

自然界中生物体能够通过自发生长,创造出各类复杂精细的结构,以适应不同的外部环境。与这类完全动态和开放的自生长系统相比,合成材料通常处于静态和封闭系统中。目前,仿生合成材料可以被赋予类天然材料的智能特性(如刺激响应、自适应性、自修复、形状记忆等),广泛应用于传感器、软体机器人、生物医学工程和可穿戴电子设备等新兴领域。然而,设计和制造具备可自发生长特性的合成材料仍然具有一定的挑战性。



近日,北京理工大学宇航学院张凯教授团队联合南方科技大学机械与能源工程系刘吉教授团队Advanced Materials上发表文章Bioinspired Self-Growing Hydrogels by Harnessing the Interfacial Polymerization,提出了一种受生物代谢启发的策略,赋予了人工合成水凝胶材料前所未有的自生长特性,并以这种自生长水凝胶为基础研制了可用于智能驱动和软体机器人领域的致动器,实现了自发、高效、可控的致动功能。

角质蛋白自生长行为的启发,该团队提出了液态金属和水性单体溶液界面处的连续自由基聚合策略,并实现了水凝胶的自生长和再生长(图1团队以丙烯酰胺(AAm)单体为例,液态金属镓铟合金(EGaIn)作为引发剂,EGaIn-AAm水溶液界面处可以连续产生自由基,引发界面处单体聚合,生成PAAm水凝胶;于此同时,EGaIn与水反应生成氢气,在PAAm水凝胶形成气孔,降低水凝胶密度,从而促进生长出的PAAm水凝胶向上移动,并在界面处生长出新的PAAm水凝胶类似于指甲和头发处角质蛋白的自生长现象。

该团队进一步将先前生长得到PAAm水凝胶添加到AAm单体溶液中,发现水凝胶可以继续生长,表现出连续再生长的特征该团队也证实了这一自生长策略适用于水凝胶材料体系,包括丙烯酰胺(如AAm、丙烯酸酯(甲基丙烯酸2-羟乙基酯HEMA)和多元网络如经典的PAAm/alginate韧性水凝胶)

 

图1. 自生长水凝胶设计原理及实现方法。

随着水凝胶材料自发连续生长,在特定的容器管道内,这类自生长水凝胶可以沿着通道向上延伸(图2a-d),最终达上层苹果形容器这种水凝胶的自生长行为成功模拟自然爬藤现象,在软壁攀爬机器人中显示出巨大的前景。与传统软机器人相比,自生长水凝胶在小型弯曲管道方面具有明显的优势,尤其是对于那些无法由大型机械操作的微通道。

这种自然植物“破土而出”启发,该团队将上述自生长“动力”转化为“驱动力”,设计了一种基于自生长水凝胶的高效致动器(图2e-f,成功将一特定容器打开(约需53N)。现阶段,大部分水凝胶致动器通常需要光//电等外界能量触发,该团队研发的高含水量自生长水凝胶(71.5 wt.%)不需要输入任何额外能量的输入,而且功率密度(单位体积的驱动力)显著高于已报道水凝胶类致动器。基于此,这些自生长水凝胶易于使用、可控、高效,特别适合用于微型设备或自发致动器。

 

图2. 自生长水凝胶模仿自然藤本植物攀爬行为、作为致动器。

北京理工大学宇航学院2019级博士研究生渐南南为论文第一作者,北京理工大学宇航学院张凯教授南方科技大学机械与能源工程系刘吉教授为共同通讯。北京理工大学为论文第一单位。该研究得到国家自然科学基金、广东省自然科学基金、广东大学教育厅科研平台和项目、深圳市基础研究计划、深圳市仿生机器人与智能系统重点实验室、广东省普通高校人体增强与康复机器人重点实验室等经费支持。


论文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202210609 




招聘信息


刘吉课题组长期招聘研究助理教授、博士后和研究助理,有意者请将个人简历(pdf)等相关材料发送至liuj9@sustech.edu.cn邮件标题请注明姓名+毕业学校+应聘职位,期待您的加盟!


刘吉副教授及团队简介:刘吉博士于2019年9月加入南方科技大学独立建组,任博士生导师。主要研究领域为软材料的极限性能设计、仿生软材料、界面粘合、软材料3D打印以及功能软材料在组织工程上的应用等。近年来,在Science AdvancesNature CommunicationsPNASAdvanced MaterialsAdvanced Functional Materials等期刊上发表文章60余篇。先后获得国家级青年人才项目(2020)、《麻省理工科技评论》中国区 “35岁以下科技创新35人” (2020)、珠江人才引进高层次人才青年项目(2020)、深圳市海外高层次人才(2020)、日本高分子协会青年学者奖(2017)、玛丽居里学者(2015)等荣誉。

课题组更多信息请看:
http://faculty.sustech.edu.cn/liuj9/

相关进展

南科大刘吉课题组诚聘研究助理教授和博士后 - 高材、功能高分子、材料、生物材料、3D打印等

南科大刘吉/中科院深圳先进院鲁艺《Adv. Mater.》:导电聚合物水凝胶用于构筑稳定高效神经电极界面

南科大刘吉《Adv. Mater.》:抗子弹冲击的水凝胶

南科大刘吉/哈工深何思斯《Small》:利用仿生界面矿化实现强水凝胶粘附

南科大刘吉团队 AFM:具有极端力学行为的水凝胶3D打印设计与制造

南科大刘吉团队《AFM》:耐酸水凝胶粘合剂用于胃穿孔无线缝合及修复

南科大刘吉团队《AFM》:新型水凝胶生物粘合剂用于构筑体内生物电子界面

南科大刘吉团队《Adv. Mater.》:仿生二维抗疲劳水凝胶

南科大刘吉团队《Adv. Funct. Mater.》:刺激响应型水凝胶生物粘合剂用于构筑生物电子界面

南科大刘吉团队《Adv. Mater.》:实现百万次验证的各向异性抗疲劳水凝胶

MIT赵选贺团队Nature 子刊揭示水凝胶抗疲劳粘接原理

MIT赵选贺团队系统定义《水凝胶机器》

MIT赵选贺团队《PNAS》: 机械训练柔软抗疲劳水凝胶“肌肉”

MIT赵选贺团队揭示抗疲劳水凝胶设计原理


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

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


继续滑动看下一个
高分子科技
向上滑动看下一个

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