Water‐Triggered Stiffening of Shape‐Memory Polyurethanes Composed of Hard Backbone Dangling PEG Soft Segments

材料科学 形状记忆聚合物 变硬 聚合物 形状记忆合金 玻璃化转变 聚氨酯 乙二醇 复合材料 PEG比率 动态力学分析 纳米技术 化学工程 财务 工程类 经济
作者
Wenkai Liu,Ao Wang,Ruibo Yang,Hecheng Wu,Shuren Shao,Jinlin Chen,Yan Ma,Zhen Li,Yanchao Wang,Xueling He,Jiehua Li,Hong Tan,Qiang Fu
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:34 (46) 被引量:60
标识
DOI:10.1002/adma.202201914
摘要

Shape-memory polymers (SMPs) induced by heat or water are commonly used candidates for biomedical applications. Shape recovery inevitably leads to a dramatic decrease of Young's modulus due to the enhanced flexibility of polymer chains at the transition temperature. Herein, the principle of phase-transition-induced stiffening of shape-memory metallic alloys (SMAs) is introduced to the design of molecular structures for shape-memory polyurethane (SMPUs), featuring all-hard segments composed of main chains that are attached with poly(ethylene glycol) (PEG) dangling side chains. Different from conventional SMPs, they achieve a soft-to-stiff transition when shape recovers. The stiffening process is driven by water-triggered segmental rearrangement due to the incompatibility between the hard segments and the soft PEG segments. Upon hydration, the extent of microphase separation is enhanced and the hard domains are transformed to a more continuous morphology to realize more effective stress transfer. Meanwhile, such segmental rearrangement facilitates the shape-recovery process in the hydrated state despite the final increased glass transition temperature (Tg ). This work represents a novel paradigm of simultaneously integrating balanced mechanics, shape-memory property, and biocompatibility for SMPUs as materials for minimally invasive surgery such as endoluminal stents.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
丘比特应助清秀的寄柔采纳,获得10
1秒前
李健的小迷弟应助小米采纳,获得10
1秒前
3秒前
3秒前
4秒前
Radarax发布了新的文献求助10
4秒前
雾散完成签到,获得积分10
5秒前
djf完成签到,获得积分10
5秒前
英俊小美完成签到,获得积分10
6秒前
小丑发布了新的文献求助10
7秒前
希法完成签到,获得积分10
8秒前
沫荔发布了新的文献求助30
8秒前
keyaner完成签到,获得积分10
10秒前
灰灰完成签到 ,获得积分10
10秒前
舒心的乌冬面完成签到,获得积分20
11秒前
13秒前
老迟到的雪曼完成签到,获得积分10
14秒前
落后的书蕾完成签到 ,获得积分10
15秒前
17秒前
yydsyk完成签到,获得积分10
18秒前
王治豪发布了新的文献求助10
19秒前
迅速仰完成签到 ,获得积分20
20秒前
20秒前
21秒前
Crystal完成签到 ,获得积分10
22秒前
xiaozheng完成签到,获得积分10
23秒前
chenlc971125完成签到 ,获得积分10
24秒前
江枫渔火完成签到 ,获得积分10
24秒前
25秒前
tooty发布了新的文献求助10
25秒前
午夜时分收病人完成签到,获得积分10
26秒前
飘逸的山柏完成签到 ,获得积分10
26秒前
NeoWu完成签到,获得积分10
27秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
27秒前
研友_VZG7GZ应助科研通管家采纳,获得10
27秒前
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
27秒前
爆米花应助科研通管家采纳,获得10
27秒前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
27秒前
28秒前
华仔应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
高分求助中
【重要!!请各位用户详细阅读此贴】科研通的精品贴汇总(请勿应助) 10000
Three plays : drama 1000
International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Madrid Code) (Regnum Vegetabile) 1000
Semantics for Latin: An Introduction 999
Psychology Applied to Teaching 14th Edition 600
Robot-supported joining of reinforcement textiles with one-sided sewing heads 580
Apiaceae Himalayenses. 2 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4087773
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3626669
关于积分的说明 11499781
捐赠科研通 3339508
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1836012
邀请新用户注册赠送积分活动 904153
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 822092