Cation‐Alginate Complexes and Their Hydrogels: A Powerful Toolkit for the Development of Next‐Generation Sustainable Functional Materials

材料科学 纳米技术 自愈水凝胶 表征(材料科学) 环境修复 生物加工 化学工程 生化工程 组织工程 高分子化学 生态学 遗传学 生物 污染 工程类
作者
Pietro Tordi,Francesca Ridi,Paolo Samorı́,Massimo Bonini
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:35 (9) 被引量:128
标识
DOI:10.1002/adfm.202416390
摘要

Abstract The use of materials from renewable sources instead of fossil fuels is a crucial step forward in the industrial transition toward sustainability. Among polysaccharides, alginate stands out as a versatile and eco‐friendly candidate due to its ability to form functional complexes with cations. This review provides an up‐to‐date and comprehensive description of alginate complexation with specific cations, focusing on how interaction forces can be harnessed to tailor the physicochemical properties of cation‐alginate‐based functional materials. Methodologies and approaches for the development and multiscale characterization of these materials are introduced and discussed. Alginate complexes with mono‐, di‐, tri‐, and tetravalent cations (namely Ag + , Mg 2+ , Ca 2+ , Sr 2+ , Ba 2+ , Mn 2+ , Co 2+ , Ni 2+ , Cu 2+ , Zn 2+ , Cd 2+ , Pb 2+ , UO 2 2+ , Cr 3+ , Fe 3+ , Al 3+ , Ga 3+ , Y 3+ , La 3+ , Ce 3+ , Nd 3+ , Eu 3+ , Tb 3+ , Gd 3+ , Zr 4+ , Th 4+ ) are reviewed. Each cation is discussed individually, highlighting how it can uniquely influence the material properties thereby unlocking new potentials for the design of advanced functional materials. Key challenges and opportunities in applying these complexes across diverse fields, such as biomedicine, environmental remediation, food additives and supplements, flame retardants, sensors, supercapacitors, catalysis, and mechanical isolators are assessed, providing evidence of the transformative potential of cation‐alginate complexes for tackling global challenges and advancing cutting‐edge technologies.
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