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
- 武汉大学陈朝吉/四川大学张伟 ACS Nano:仿生梯度水凝胶电解质界面优化构筑稳定锌离子电池 2025-07-21
- 北科大许利苹教授/理化所万茜子副研究员 AFM:按需可剥离比色(ODC)贴片实现慢性伤口的智能化无创监测 2025-07-20
- 四川大学金勇教授团队 Nano Energy:具有可逆相变特性的太阳能驱动导电多功能水凝胶用于污水的净化与实时监测 2025-07-18
- 南京林业大学/武汉大学/中国林科院《Nat. Commun.》:可快速、大规模制备的高强度、耐水耐溶剂、可降解回收纤维素纸塑材料 2025-07-18
- 吉林大学孙俊奇教授课题组《Adv. Mater.》:可在极寒环境中保持超高强度与韧性和优异抗冲击性能的可逆交联聚氨酯-脲塑料 2025-07-17
- 聚烯烃材料自修复领域的突破性进展 - 天津大学潘莉教授团队 Macromolecules:仿生双晶相协同设计实现高强度智能自修复 2025-07-17
- 天工大张拥军/张岩团队 AFM:耐-100°C低温的高韧性高阻尼能力的共晶凝胶 2025-06-26