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南開劉遵峰/TAMU方磊/中國藥大周湘《Adv. Mater.》:蝦殼結(jié)構(gòu)啟發(fā)的可耐受惡劣環(huán)境的彈跳機器人
2021-09-15  來源:高分子科技

  機器人除了滿足日常的需要外,還需要在惡劣的環(huán)境下工作。對于彈跳機器人的材料設(shè)計,需要同時滿足強驅(qū)動力,短時間內(nèi)大的彎曲曲率,良好的環(huán)境耐受性。為了解決這一挑戰(zhàn),南開大學劉遵峰教授、美國德州農(nóng)工大學方磊教授、中國藥科大學周湘副教授合作,發(fā)明了一種具有蝦殼結(jié)構(gòu)的薄膜彈跳驅(qū)動器,由共軛的梯狀聚合物poly(indenoquinacridone)(PIQA)和各向異性的碳納米管薄膜(CNS)復合而成。PIQA/CNS薄膜的多孔結(jié)構(gòu)保證了快速吸收和釋放有機蒸汽。得益于梯狀聚合物PIQA的優(yōu)異穩(wěn)定性,此驅(qū)動器不僅可以承受225°C高溫,而且浸泡在多種有機溶劑中不被腐蝕,甚至可以在濃硫酸中爬行。PIQA/CNS驅(qū)動器不僅能夠在復雜惡劣條件下工作,而且為性能優(yōu)異的彈跳機器人提供了新的設(shè)計策略。


  千百年的進化使得自然界中的昆蟲和動物有不同的運動方式,包括行走、爬行、跳躍等。設(shè)計能夠?qū)崿F(xiàn)這些驅(qū)動方式的軟體爬行機器人很有意義。相比爬行驅(qū)動,強健的彈跳機器人要求更高,需要滿足(1)分子剛性強,能夠有大的驅(qū)動力和足夠快的響應(yīng)速度,(2)高的靈活性以獲得高的彎曲曲率。根據(jù)前人的報道,由彈性體或水凝膠組成的膜驅(qū)動器雖然彎曲曲率大,但驅(qū)動力小速度慢;而基于硬質(zhì)材料的驅(qū)動器可以產(chǎn)生大的速度和驅(qū)動力,但是彎曲曲率小,所以同時實現(xiàn)大的驅(qū)動力、高的驅(qū)動速度和大的彎曲角度是一個挑戰(zhàn)。


  盡管彈跳驅(qū)動器也有些許報道,但是有一個問題有待解決,就是需要在惡劣的環(huán)境條件下工作。相比普通的單鏈高分子材料,該研究團隊制備了梯狀聚合物PIQA,其有高模量、高的熱穩(wěn)定性以及抗溶劑能力,其剛性和脆性的弱點,可以通過與CNT復合形成“蝦殼結(jié)構(gòu)”來解決。


  PIQA/CNS的制備過程如下:將PIQA的前體poly(aniline-co-fluorene) (PAF)溶解在甲磺酸中,形成均相溶液,將其滴涂在各向異性的碳納米管膜(化學氣相沉積法得到)上,烘箱150°C處理得到雙層膜,其中PIQA層的一部分可以滲入碳納米管薄膜中,其芳香共軛骨架與碳納米管形成良好的界面。該雙層薄膜可作為雙晶片驅(qū)動器,在有機溶劑蒸汽刺激下,PIQA層具有極性官能團(–C=O and –NH)吸收溶劑膨脹,可以作為驅(qū)動層;CNS層作為支撐層,從而引起形變驅(qū)動。形變產(chǎn)生的內(nèi)應(yīng)力使剛性的PIQA層斷裂,但其又緊密貼附在碳納米管層表面,形成“蝦殼結(jié)構(gòu)”。這種結(jié)構(gòu)不僅呈現(xiàn)了PIQA的剛性,能夠?qū)崿F(xiàn)大的驅(qū)動力和驅(qū)動速度;也展現(xiàn)了與PIQA緊密連接的CNT膜的柔性,實現(xiàn)了驅(qū)動器大的彎曲形變曲率和靈活性。


圖1 具有蝦殼結(jié)構(gòu)的PIQA/CNS薄膜的制備和驅(qū)動原理


  令人驚喜的是,PIQA/CNS驅(qū)動器的性能十分優(yōu)異。將其放在二氯甲烷液面上,薄膜在伸展過程的4.33 s彎曲速度602.8 °/s, 彎曲角度261°/mm,在整個9.17s驅(qū)動過程中,彎曲速度314.1°/s,彎曲角度288°/mm;當將其放在二氯甲烷蒸汽接近飽和的液面上,在伸展過程0.3s內(nèi),彎曲角度188°/mm,彎曲速度6000°/s,整個驅(qū)動過程0.58 s內(nèi),驅(qū)動速度4013.7°/s,彎曲角度234°/mm;當向驅(qū)動器吹溶劑蒸汽(22.7 mg/s)時,響應(yīng)時間0.04 s,驅(qū)動速度7875°/s。其最大的彎曲角度288°/mm,最快的響應(yīng)時間0.04 s,這是現(xiàn)有報道的性能最好的薄膜驅(qū)動器之一。


圖2 PIQA/CNS驅(qū)動器的驅(qū)動性能以及與文獻對比


圖3 PIQA/CNS驅(qū)動器的彈跳性能


圖4 PIQA/CNS的耐高溫耐極端溶劑環(huán)境性能比較


  該彈跳機器人為機器人和智能裝備在快速響應(yīng)和實踐操作等方面的設(shè)計提供了靈感,其環(huán)境耐受性可確保其在極熱或者極端環(huán)境條件下運行,例如探測宇宙,登陸月球和火星。此外,這種獨特的設(shè)計也為微操控、微芯片、超靈敏檢測揮發(fā)性氣體、以及其它仿生應(yīng)用提供了新的可能。


  本研究在國家自然科學基金、天津市自然科學基金和南開大學相關(guān)計劃等資助下完成,成果發(fā)表于國際權(quán)威期刊Advanced Materials上。南開大學化學學院劉遵峰教授,中國藥科大學周湘副教授,美國德州農(nóng)工大學方磊教授為該文章的共同通訊作者,于凱晴、季小周袁天宇為共同第一作者。


  原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202104558


  劉遵峰教授課題組網(wǎng)站:https://liuzunfeng.nankai.edu.cn/

  方磊教授課題組網(wǎng)站:https://www.chem.tamu.edu/rgroup/fang/

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(責任編輯:xu)
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