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加快打造原始創(chuàng)新策源地,加快突破關(guān)鍵核心技術(shù),努力搶占科技制高點(diǎn),為把我國(guó)建設(shè)成為世界科技強(qiáng)國(guó)作出新的更大的貢獻(xiàn)。

——習(xí)近平總書記在致中國(guó)科學(xué)院建院70周年賀信中作出的“兩加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)、面向國(guó)家重大需求、面向人民生命健康,率先實(shí)現(xiàn)科學(xué)技術(shù)跨越發(fā)展,率先建成國(guó)家創(chuàng)新人才高地,率先建成國(guó)家高水平科技智庫(kù),率先建設(shè)國(guó)際一流科研機(jī)構(gòu)。

——中國(guó)科學(xué)院辦院方針

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蘭州化物所等制備出強(qiáng)收縮高能量密度水凝膠材料

2020-11-25 蘭州化學(xué)物理研究所
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語(yǔ)音播報(bào)

  環(huán)境響應(yīng)型水凝膠,又稱“刺激響應(yīng)”或“智能”水凝膠,因其高的含水量、彈性、滲透性、外界刺激響應(yīng)性和大的變形等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)、軟體機(jī)器人等領(lǐng)域。目前,大多數(shù)智能水凝膠的響應(yīng)變形均憑借凝膠體內(nèi)和體外滲透壓的變化。然而,在這種滲透驅(qū)動(dòng)機(jī)制下,凝膠材料的驅(qū)動(dòng)力和響應(yīng)速度間相互矛盾,如圖1所示。要解決這一矛盾,需要從分子尺度設(shè)計(jì)并提出一種異于傳統(tǒng)“滲透型”水凝膠的非常規(guī)驅(qū)動(dòng)機(jī)制。

圖1.傳統(tǒng)滲透型水凝膠的力和速度之間的矛盾

  近日,中國(guó)科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所研究員周峰團(tuán)隊(duì)與美國(guó)加州大學(xué)洛杉磯分校教授賀曦敏團(tuán)隊(duì)合作,通過(guò)仿生青蛙跳躍過(guò)程中肌肉的加速機(jī)制,提出一種非常規(guī)驅(qū)動(dòng)模式(彈性驅(qū)動(dòng)),解決了傳統(tǒng)滲透型水凝膠驅(qū)動(dòng)機(jī)制力和速度之間的矛盾,制備出一種強(qiáng)收縮高能量密度的水凝膠材料,如圖2所示。與滲透驅(qū)動(dòng)型水凝膠相比,彈性驅(qū)動(dòng)型水凝膠具有側(cè)鏈觸發(fā)主鏈,主鏈自主收縮、彈性回彈,形變與網(wǎng)絡(luò)中水分子的傳輸無(wú)關(guān)等優(yōu)點(diǎn),其收縮強(qiáng)度和能量密度分別高于滲透型水凝膠10倍和1000倍。

圖2.仿生青蛙跳躍過(guò)程中的能量?jī)?chǔ)存機(jī)制設(shè)計(jì)強(qiáng)收縮高能量密度凝膠材料

圖3.基于羧酸和鐵的配位和解配位的能量?jī)?chǔ)存和釋放方案

  該研究解決了傳統(tǒng)滲透型水凝膠長(zhǎng)期存在的“速度和驅(qū)動(dòng)力”之間的矛盾,克服了傳統(tǒng)滲透型水凝膠材料的能量密度極限,甚至與生物肌肉(15 KJ/m3 Vs. 8 KJ/m3)相當(dāng);新驅(qū)動(dòng)機(jī)制將化學(xué)能直接轉(zhuǎn)換為機(jī)械能,減少了中間步驟熱量產(chǎn)生和耗散,因而具有高的能量轉(zhuǎn)化效率(49%);保持高響應(yīng)速度的同時(shí)能夠產(chǎn)生大的收縮力;可重復(fù)多次編輯,編輯方式多樣,實(shí)現(xiàn)了可控的多穩(wěn)態(tài)變形(各向異性或各向同性的變形)。

圖4.強(qiáng)收縮力和高能量密度

  該研究為設(shè)計(jì)和制備強(qiáng)收縮、高能量密度、多形變模式的水凝膠材料提供了新策略。相關(guān)研究成果以Bioinspired high-power-density strong contractile hydrogel by programmable elastic recoil為題,發(fā)表在Science Advances上。蘭州化物所為論文的第一單位,博士馬延飛、華牧天為論文的共同第一作者,賀曦敏、周峰為論文的共同通訊作者。此前,周峰團(tuán)隊(duì)發(fā)明了利用鐵離子-羧酸根的強(qiáng)配位作用構(gòu)筑超高機(jī)械強(qiáng)度和韌性的水凝膠體系(Advanced Materials);通過(guò)拉伸狀態(tài)下固定分子構(gòu)象制備出各向異性結(jié)構(gòu)的水凝膠,將水凝膠的拉伸強(qiáng)度提升到40MPa(Small),為該課題奠定了基礎(chǔ)。研究工作得到國(guó)家自然科學(xué)基金、中科院國(guó)際合作項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃,美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)等的支持。

打印 責(zé)任編輯:侯茜

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