• 纖維素納米纖維增強離子導(dǎo)電水凝膠:制備簡單,應(yīng)用前景廣泛

    隨著物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展和對人機界面需求的不斷提高,柔性離子導(dǎo)體以其高彈性、透明性、機械性能可調(diào)、導(dǎo)電相一致等特點受到了廣泛的關(guān)注。水凝膠由聚合物網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和超過90%的水組成,與電解質(zhì)鹽混合后可以用作理想的離子導(dǎo)體。然而通過簡單的方法制備高機械性能和高導(dǎo)電性兼得、耐凍性好的離子導(dǎo)電水凝膠仍是一個挑戰(zhàn)。 亮點 近期,加拿大英屬哥倫比亞大學(xué)Feng Jiang團隊通過聚乙烯醇(PVA)和纖維素納米纖維(CNFs)在二甲基亞砜-水溶劑體系中的溶膠-凝膠轉(zhuǎn)變制備了一種新型的高彈性(高達660%)、高強度(高…

    行業(yè)動態(tài) 2020年8月4日
  • 吉林大學(xué)孫俊奇教授團隊:動態(tài)納米疏水相區(qū)助力高強度水凝膠實現(xiàn)高效自修復(fù)

    高強度水凝膠在軟體機器人、可穿戴器件及軟組織修復(fù)等領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。但該類軟物質(zhì)固有的“濕、軟”特性使其在應(yīng)用過程中極易產(chǎn)生疲勞或受到損傷。賦予水凝膠自修復(fù)能力是提高水凝膠的可靠性及延長其使用壽命最有效的方法之一。然而,高強度水凝膠網(wǎng)絡(luò)中強且穩(wěn)定的交聯(lián)作用極大地限制了聚合物鏈的運動能力,進而降低了其自修復(fù)能力。這使得高力學(xué)強度和高效自修復(fù)對水凝膠如魚和熊掌,難以兼得。 為解決這一難題,吉林大學(xué)超分子結(jié)構(gòu)與材料國家重點實驗室孫俊奇教授課題組通過在水凝膠內(nèi)部構(gòu)筑氫鍵交聯(lián)的剛性納米疏水相區(qū),制…

    行業(yè)動態(tài) 2020年6月21日
  • 化氣泡為神奇:從聲控聚合物泡沫到三維超疏水孔隙材料的魔力制造

    鑒于超高強度密度比、超強回彈性,大孔體積和能量吸收能力等優(yōu)異的機械性能,三維(3D)孔隙材料目前已廣泛用于催化,氣體分離,傳感,組織工程等領(lǐng)域,在電池,離子交換,微電子,醫(yī)學(xué)診斷和采油等許多技術(shù)應(yīng)用中發(fā)揮著重要作用。最近,西安交通大學(xué)機械工程學(xué)院蔣莊德院士和韋學(xué)勇教授提出了一種基于聚焦聲表面波的聲控聚合物氣泡制備方法,并將制備的聚乙烯醇(PVA)泡沫作為模板,通過冷凍-融化循環(huán),化氣泡為神奇,最終制成了具有親油性和超疏水性的聚乙烯醇(PVA)孔隙凝膠材料。   基于聲表面波的微氣泡制備…

    行業(yè)動態(tài) 2020年5月22日
  • 60年前水凝膠誕生,如今改善無數(shù)人的生活!

    2020庚子開年讓我們印象深刻,有災(zāi)難,更有堅守與感動。60年前1960庚子年同樣也是值得紀念的一年,那一年,水凝膠橫空出世,為高分子在生物領(lǐng)域的應(yīng)用奠定了堅實的基礎(chǔ)。 生活早已離不開塑料!隨著科技發(fā)展,人們很自然地考慮了塑料與組織永久接觸的可能性。一項文獻研究表明,幾乎所有已知的塑料制品都曾在不同時期被用于這一目的。但是傳統(tǒng)塑料與活體組織的相容性太差,這些堅硬的固體會引起局部機械刺激,并且部分低分子刺激性物質(zhì)會長期緩慢向組織擴散,甚至導(dǎo)致腫瘤生長;再者,生物機體產(chǎn)生的代謝物難以滲透這些高分子材…

    行業(yè)動態(tài) 2020年4月8日
  • 銅亮相柔性導(dǎo)體領(lǐng)域

    由銅制成的傳感器具有價格低、重量輕、易彎曲和強導(dǎo)電性的特點。彎曲、拉伸、扭曲、折疊——現(xiàn)代材料的輕便、柔韌和高導(dǎo)電率等特點使其具有非凡潛力,例如制造人造皮膚和電子紙。想讓這些概念技術(shù)變成現(xiàn)實仍需時日,不過,一種基于納米銅絲及PVA(聚乙烯醇)納米膠水的新方法可能成為救星。“氣凝膠巨石”(aerogel monoliths)作為超輕領(lǐng)域的一個成功發(fā)明,在很大程度上依賴于珍貴的納米金絲和銀絲。取而代之,莫納什大學(xué)及墨爾本納米制造中心的研究人員利用廉價的銅降低了柔性導(dǎo)體的成本,使其更具商業(yè)價值。“氣凝膠巨石就像廚房里的海綿,只是我們的導(dǎo)體是由超精細的納米銅絲構(gòu)成,并且利用了一個叫做冷凍干燥的制造工序

    行業(yè)動態(tài) 2016年7月12日
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