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今日Nature子刊: MIT赵选贺团队揭示水凝胶抗疲劳粘接原理
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水凝胶材料和生物组织在结构和组成上有着高度的相似性,被认为是人机交互界面的理想材料之一。虽然研究人员已经实现水凝胶与各类基底材料的高韧性粘接,这类高韧性水凝胶粘接在多次循环加载下依然会发生疲劳断裂,其界面疲劳阈值通常只有1-100 J/m2。近日,麻省理工学院赵选贺团队揭示抗疲劳水凝胶粘接原理:在黏合界面引入高能量单元例如有序纳米晶域,可以显著提高水凝胶粘接的抗疲劳性能,其界面疲劳阈值能够达到800 J/m2。这一普适的设计原理可以进一步用于指导并开发具有长期使用价值的水凝胶设备和器械,如水凝胶涂层、人工关节等。
水凝胶抗疲劳粘结刘吉博士课题组诚招相关背景的博士后、研究助理、访问学生若干名,也欢迎报考课题组博士和硕士研究生,有意者请将个人简历(pdf)发送至刘吉教授邮箱liuj9@sustech.edu.cn,并抄送至dengxh@mail.sustech.edu.cn,邮件标题请注明“毕业学校+姓名+应聘职位”
本文的共同作者秦钊(Zhao Qin)于近期在雪城大学(Syracuse University)独立建立多尺度材料模拟实验室。实验室受雪城大学生物材料研究中心(Syracuse Biomaterials Institute)支持,主要关注于材料结构设计,包括多尺度聚合物材料模拟,高性能材料结构/仿生设计/机器学习优化,智能生物/纳米材料设计及3D打印等。目前实验室已经搭建了分子模拟,机器优化,多材料3D打印以及材料的微结构/力学表征等研究平台。对这些方向感兴趣的研究人员或有意申请博士/博士后请与之联系。
团队简介
生物粘合方向(bioadhesives)
首次提出干燥交联(dry-crosslinking)机理,用于粘合各种潮湿表面(wet adhesion)。发明人体双面胶(tissue double-sided tape),能够在5秒内粘合软湿组织器官和植入设备,并保持长期坚韧、柔软且生物兼容。Nature 575 (7781), 169-174 (2019) 首次提出水凝胶抗疲劳粘结 (fatigue-resistant adhesion)的机理并实现与各种材料的抗疲劳粘结 Nat. Commun.,2020, https://doi.org/10.1038/s41467-020-14871-3 首次提出水凝胶超韧粘结 (tough adhesion)的机理并实现与各种材料的超韧粘结 Nature Materials 15, 190 (2016) 首次提出坚韧水凝胶高弹体聚合物(tough hydrogel-elastomer hybrid)并实现不干水凝胶 (anti-dehydration hydrogel) Nature Communications, 7, 12028 (2016)
生物医疗机器人方向(biorobots)
首次提出3D打印铁磁软材料和软机器 Nature, 558, 274 (2018) 首创铁磁软体导丝机器人,并遥控巡航复杂血管网络 Science Robotics, 4, eaax7329 (2019) 首创液压水凝胶驱动器和机器人 Nature Communications, 8, 14230 (2017)
首次提出纯PEDOT:PSS高性能导电水凝胶机理、制备及图案化方法Nature Communications 10, 1043 (2019)
首创可食用水凝胶电子并用来长期监测核心体征 Nature Communications, 10, 493 (2019) 首创可拉伸水凝胶电子 Advanced Materials 28, 4497 (2016)
提出抗疲劳水凝胶材料的设计原理,并首次实现超高抗疲劳断裂(anti-fatigue-fracture)水凝胶材料 Science Advances, 5: eaau8528 (2019);PNAS,116 (21) 10244-10249 (2019)
首次提出3D打印超韧超弹水凝胶的方法并打印各种载细胞的超韧超弹水凝胶结构 Advance Materials, 27, 4035 (2015)
首创超高拉伸水凝胶光纤 Advanced Materials, 28, 10244 (2016) 首次实现各种医疗仪器上的超韧水凝胶涂层 Advanced Healthcare Materials,6,1700520 (2017); Advanced Materials, 1807101 (2018) 首创并3D打印可拉伸生命器件 (stretchable living devices)PNAS, 114, 2200 (2017);Advanced Materials, 1704821 (2017)
失稳方向 (Instabilities)
首次应用力学失稳得到人工粘膜 PNAS, 115, 7503 (2018) 首次提出可重复折叠大面积石墨烯 Nature Materials, 12, 321 (2013) 首次发现并解释电致褶皱(electro-creasing)和电致空穴(electro-cavitation)现象 Physical Review Letters, 106, 118301 (2011); Nature Communications, 3, 1157 (2012).
综述
定义水凝胶机器 (hydrogel machines) Materials Today (2020) 定义水凝胶生物电子学(hydrogel bioelectronics) Chemical Society Review, 48, 1642 (2019) 系统阐述水凝胶增强 (high strength)的机理 Proceedings of the National Academy of Sciences, 114, 8138 (2017) 系统阐述多种水凝胶增韧(high toughness)的机理 Soft Matter, 10, 672 (2014)
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