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Thermally and Magnetically Programmable Hydrogel Microactuators

材料科学 执行机构 自愈水凝胶 偶极子 磁场 纳米技术 微执行器 制作 复合材料 计算机科学 高分子化学 医学 化学 物理 替代医学 有机化学 病理 量子力学 人工智能
作者
Meriem Saadli,Dominik L. Braunmiller,Ahmed Mourran,Jérôme J. Crassous
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:19 (16): e2207035-e2207035 被引量:43
标识
DOI:10.1002/smll.202207035
摘要

Abstract The rapid development in micro‐machinery enabled the investigation of smart materials that can embody fast response, programmable actuation, and flexibility to perform mechanical work. Soft magnetic actuators represent an interesting platform toward combining those properties. This study focuses on the synthesis of micro‐actuators that respond to thermal and magnetic stimuli using micro‐molding with a soft template as a fabrication technique. These microsystems consist of a hydrogel matrix loaded with anisotropic magnetic nanospindles. When a homogeneous magnetic field is applied, the nanospindles initially dispersed in monomer solution, align and assemble into dipolar chains. The ensuing UV‐polymerization creates a network and conveniently arrests these nanostructures. Consequently, the magnetic dipole moment is coplanar with the microgel. Varying the shape, volume, and composition of the micro‐actuators during synthesis provides a temperature‐dependent control over the magnetic response and the polarizability. Beyond isotropic swelling, shaping the hydrogel as long thin ribbons with a passive layer on one side allows for differential swelling leading to bending and twisting deformations, for example, 2D‐ or 3D‐spiral. These deformations involve a reversible amplification of the magnetic response and orientation of the hydrogels under magnetic field. Temperature control herewith determines the conformation and simultaneously the magnetic response of the micro‐actuators.
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