亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Super Bulk and Interfacial Toughness of Physically Crosslinked Double‐Network Hydrogels

材料科学 韧性 自愈水凝胶 复合材料 极限抗拉强度 化学工程 高分子化学 工程类
作者
Hong Chen,Yonglan Liu,Baiping Ren,Yanxian Zhang,Jie Ma,Lijian Xu,Qiang Chen,Jie Zheng
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:27 (44) 被引量:217
标识
DOI:10.1002/adfm.201703086
摘要

Abstract Conventional design wisdom prevents both bulk and interfacial toughness to be presented in the same hydrogel, because the bulk properties of hydrogels are usually different from the interfacial properties of the same hydrogels on solid surfaces. Here, a fully‐physically‐linked agar (the first network)/poly( N ‐hydroxyethyl acrylamide) (pHEAA, the second network), where both networks are physically crosslinked via hydrogen bonds, is designed and synthesized. Bulk agar/pHEAA hydrogels exhibit high mechanical properties (2.6 MPa tensile stress, 8.0 tensile strain, 8000 J m −2 tearing energy, 1.62 MJ m −3 energy dissipation), high self‐recovery without any external stimuli (62%/30% toughness/stiffness recovery), and self‐healing property. More impressively, without any surface modification, agar/pHEAA hydrogels can be easily and physically anchored onto different nonporous solid substrates of glass, titanium, aluminum, and ceramics to produce superadhesive hydrogel–solid interfaces (i.e., high interfacial toughness of 2000–7000 J m −2 ). Comparison of as‐prepared and swollen gels in water and hydrogen‐bond‐breaking solvents reveals that strong bulk toughness provides a structural basis for strong interfacial toughness, and both high toughness mainly stem from cooperative hydrogen bonds between and within two networks and between two networks and solid substrates. This work demonstrates a new gel system to achieve superhigh bulk and interfacial toughness on nonporous solid surfaces.
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
Komorebi应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
4秒前
6秒前
田様应助酱紫采纳,获得10
6秒前
7秒前
aa完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
肉肉发布了新的文献求助20
10秒前
高兴中心完成签到,获得积分10
12秒前
脑洞疼应助aa采纳,获得10
13秒前
Bin_Liu发布了新的文献求助10
13秒前
didi发布了新的文献求助100
15秒前
Criminology34举报bunbun求助涉嫌违规
15秒前
16秒前
16秒前
wwa发布了新的文献求助10
19秒前
甜甜的紫菜完成签到 ,获得积分10
21秒前
lengzixing完成签到,获得积分10
21秒前
mitty发布了新的文献求助10
26秒前
Criminology34举报ssss求助涉嫌违规
32秒前
李健的小迷弟应助肉肉采纳,获得10
33秒前
嘿嘿完成签到 ,获得积分10
33秒前
ban发布了新的文献求助10
34秒前
wwa完成签到,获得积分20
36秒前
可爱的函函应助支代桃采纳,获得30
37秒前
mitty完成签到,获得积分10
37秒前
天天天晴完成签到 ,获得积分10
38秒前
crystal完成签到 ,获得积分10
43秒前
lxy完成签到 ,获得积分10
44秒前
坚定的白云完成签到,获得积分10
47秒前
55秒前
渴望者发布了新的文献求助10
57秒前
张迨远发布了新的文献求助10
1分钟前
Criminology34举报xuxu213求助涉嫌违规
1分钟前
科研通AI6.3应助001采纳,获得10
1分钟前
荷包蛋没你可爱完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Jason完成签到 ,获得积分10
1分钟前
初景发布了新的文献求助10
1分钟前
明远完成签到 ,获得积分10
1分钟前
丸子完成签到 ,获得积分0
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
Römisch-Germanische Forschungen 1000
APA handbook of comparative psychology: Basic concepts, methods, neural substrate, and behavior 1000
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
The fast track to determining transfer functions of linear circuits: The student guide 500
Electric machines: theory, operating applications, and controls 500
The Analytical and Numerical Solution of Electric and Magnetic Fields 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7604835
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9180814
关于积分的说明 19662111
捐赠科研通 7179774
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3269460
关于科研通互助平台的介绍 2433408
邀请新用户注册赠送积分活动 2263518