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寧波大學趙傳壯課題組CM:具有拉伸誘導各向異性的聚合物互穿網(wǎng)絡的仿生自變形
2021-10-15  來源:高分子科技

  具有取向結構的智能水凝膠可以實現(xiàn)體積、顏色、傳質等性能的各向異性變化,在人造肌肉、軟機器人和智能設備等領域具有諸多應用。目前,獲得取向水凝膠的通常做法是將納米粒子或者微孔道定向排列于凝膠網(wǎng)絡內部,如何使聚合物鏈段本身具有取向結構成為智能水凝膠材料設計的一個難點。近期,寧波大學趙傳壯課題組開發(fā)了一種通過拉伸聚合固定凝膠網(wǎng)絡內部氫鍵排列的方法,(圖1),獲得了一種具有仿豆莢結構的各向異性水凝膠(PINSIA),該材料能夠在溫度或pH變化等刺激下發(fā)生二維和三維形變。


圖1.拉伸誘導各向異性聚合物互穿網(wǎng)絡水凝膠(PINSIA)的仿生自形變


  研究者依次通過丙烯酰胺的熱聚合和丙烯酸的光聚合制備了聚丙烯酰胺(PAAm)和聚丙烯酸(PAAc)的互穿網(wǎng)絡,并在PAAc的聚合過程中施加拉伸場。利用光照強度隨厚度的衰減引起PAAc的不對稱聚合,賦予了凝膠在厚度方向的各向異性,利用PAAc的交聯(lián)抑制了PAAm鏈的回彈,儲存了預應變,賦予了凝膠在水平方向上的各向異性。圖2是對PINSIA的掃描電鏡照片和小角X射線表征。


圖2. PINSIA的掃描電鏡照片和小角X射線表征。


  研究者利用PAAm和PAAc發(fā)生可逆的氫鍵締合和解離的特性,實現(xiàn)了PINSIA凝膠的溫度、pH響應的可逆二維形變。如圖3所示,沿拉伸方向45o在低溫下將PINSIA凝膠切割成“比薩直塔”后,在溫度刺激下,由于凝膠在水平和垂直方向上具有不同氫鍵密度而發(fā)生各向異性溶脹,水凝膠“比薩直塔”轉變成了“比薩斜塔“。


圖3. 外界刺激下的PINSIA的二維各向異性變形


  研究者發(fā)現(xiàn),當把PINSIA凝膠制作成條狀后,該材料會自發(fā)地形成螺旋結構。這種現(xiàn)象是由于凝膠內部地力學不相容性,而材料內部的力學不相容性也是導致豆莢開裂、蔓藤類植物爬藤的原因。具體來說,PINSIA具有一種雙重內應力的仿生結構:PINSIA上層氫鍵密度較高,具有與預拉伸方向垂直的內應力;PINSIA下層氫鍵密度則儲存了PAAm與預拉伸時平行的內應力。兩種相互垂直的預應力的較量,導致凝膠產(chǎn)生一種”擰巴”的結構,即螺旋結構。通過改變凝膠樣條的幾何參數(shù),如寬度、裁剪角度等,可以調控兩種內應力的相對強度,從而對凝膠的螺旋結構進行編輯 (圖4)。


圖4. PINSIA的螺旋自形變的裁剪角度依賴性


  進一步,研究者利用溫度或pH變化調節(jié)PINSIA內部的氫鍵密度從而改變PINSIA凝膠的尺寸和模量,從而調節(jié)PINSIA凝膠樣條的力學不相容性的程度,實現(xiàn)了在外界刺激下的可控三維螺旋自形變。如圖5所示,隨著溫度或pH的提高,凝膠樣條可以從扭曲螺旋轉變?yōu)橹鶢盥菪、從開口螺旋轉變?yōu)榉忾]螺旋,并且上述過程都是可逆的。


圖5. 外界刺激下PINSIA的螺旋自形變


  該研究開發(fā)了一種簡單而有效的制備策略來構建各向異性水凝膠,巧妙的通過凝膠網(wǎng)絡內聚合物鏈的氫鍵締合賦予凝膠定向的、可調的內應力分布,賦予了材料發(fā)生二維各向異性形變和三維螺旋形變的功能并揭示了其力學機制,對面向智能設備和醫(yī)療器械等應用的智能軟材料的設計具有指導意義。


  以上相關成果發(fā)表在Chemistry of Materials 上。論文的第一作者為寧波大學碩士研究生劉英,通訊作者為趙傳壯副教授


  近年來,寧波大學趙傳壯課題組在氫鍵締合構筑刺激響應性聚合物方面取得了一系列研究進展,提出了簡潔而普適的指導水相溫敏性聚合物分子設計的理論框架(Prog. Polym. Sci. 2019, 90, 269),發(fā)展了氫鍵-疏水作用協(xié)同、強弱氫鍵協(xié)同等構建具有上臨界溫度(UCST)的溫敏聚合物的新方法(Macromolecules 2019,52,4441;Macro. Rapid Commun. 2021, 42, 2000661;ACS Appl. Polym. Mater. 2020, 2, 256),揭示了氫鍵中次級相互作用、主鏈α-甲基效應對于UCST聚合物響應性的影響規(guī)律(Macromolecules 2021,54,7963;J. Polym. Sci. 221,59,1701),開辟了利用不對稱氫鍵分布制備UCST水凝膠驅動器的新方法(ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 43641),提出了氫鍵-離子作用協(xié)同構筑具有可編輯圖案的熒光水凝膠的新手段(Sci. China. Chem. 2021, 64, 1770)。


  論文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.1c02639

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(責任編輯:xu)
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