Reinforced hydrogel building via formation of alginate-chitosan double network with pH & salt-responsiveness and electric conductivity for soft actuators

自愈水凝胶 聚乙烯醇 壳聚糖 肿胀 的 化学 聚电解质 复合材料 海藻酸钠 化学工程 材料科学 高分子化学 聚合物 工程类 冶金
作者
Jian Xu,Wei Song,Lili Ren,Nan Wu,Rui Zeng,Shuai Wang,Zeyu Wang,Qingzhu Zhang
出处
期刊:International Journal of Biological Macromolecules [Elsevier]
卷期号:263 (Pt 2): 130282-130282 被引量:33
标识
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2024.130282
摘要

Aiming at green and friendly environmental protection, polyvinyl alcohol/sodium alginate/chitosan (PSCS) double network hydrogel was successfully prepared through diffusing the high molecular weight chitosan into PVA/sodium alginate (PS) hydrogel without any other toxic reagents. The polyanion hydrogels could be significantly enhanced by immersing the polyanion hydrogel in high molecular weight chitosan solution without requiring specific structure. The PSCS hydrogel had a compact and rough surface structure with the smaller porosities and larger crystallization degree compared with polyvinyl alcohol/sodium alginate hydrogels and polyvinyl alcohol/sodium alginate/Ca2+ (PSCa) hydrogels. The PSCS hydrogel possessed excellent hydrolysis resistance, the significant pH-sensitive and salt-sensitive swelling. In addition, the flexibility, Young's modulus and mechanical properties of PSCS hydrogel can be adjusted through the changing the content of sodium alginate. Moreover, PS, PSCa and PSCS had electric conductivity, and PSCS showed twice the conductivity compared to PS hydrogel. Based on differences of swelling ratio, a PSCS bilayer hydrogel was designed and showed excellent pH-driven deformation ability. The PSCS hydrogel is expected to expand the application of hydrogels in conditions involving stimulus response, and might serve as a promising intelligent actuators or soft robots.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
搜集达人应助shan采纳,获得10
3秒前
科研通AI2S应助哈基米采纳,获得10
7秒前
LingMg完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
mmnn完成签到 ,获得积分10
8秒前
byron完成签到 ,获得积分10
10秒前
shan完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
fantasy发布了新的文献求助10
17秒前
20秒前
shan发布了新的文献求助10
21秒前
zhangfue1989完成签到 ,获得积分10
24秒前
lll发布了新的文献求助10
26秒前
sweet雪儿妞妞完成签到 ,获得积分10
26秒前
科研通AI6.3应助fantasy采纳,获得10
27秒前
28秒前
30秒前
楚楚完成签到 ,获得积分10
33秒前
haha发布了新的文献求助10
34秒前
鲁卓林完成签到,获得积分10
36秒前
彦子完成签到 ,获得积分10
39秒前
牛黄完成签到 ,获得积分10
41秒前
少年完成签到 ,获得积分10
42秒前
haha完成签到,获得积分10
44秒前
lll完成签到 ,获得积分10
49秒前
wwwwwl完成签到 ,获得积分10
51秒前
白华苍松发布了新的文献求助20
1分钟前
1分钟前
bigtree完成签到 ,获得积分10
1分钟前
lilac完成签到,获得积分10
1分钟前
852应助David采纳,获得10
1分钟前
唠叨的天亦完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Ray完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
香蕉大侠完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
fantasy发布了新的文献求助10
1分钟前
CC发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Social Cognition: Understanding People and Events 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6028342
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7689068
关于积分的说明 16186417
捐赠科研通 5175543
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2769540
邀请新用户注册赠送积分活动 1752998
关于科研通互助平台的介绍 1638784