Dehydration regulates structural reorganization of dynamic hydrogels

自愈水凝胶 脱水 材料科学 化学工程 基质(水族馆) 聚合物 纳米技术 化学 高分子化学 复合材料 生物化学 海洋学 地质学 工程类
作者
Dan Xu,Xintong Meng,Siyuan Liu,Jade Poisson,Philipp Vana,Kai Zhang
出处
期刊:Nature Communications [Nature Portfolio]
卷期号:15 (1): 6886-6886 被引量:55
标识
DOI:10.1038/s41467-024-51219-7
摘要

The dehydration process is widely recognized as a significant phenomenon in nature. Hydrogels, which are important functional materials with high water content and crosslinked networks, encounter the issue of dehydration in their practical applications. Here, we report the distinctive anisotropic dehydration modality of dynamic hydrogels, which is fundamentally different from the more commonly observed isotropic dehydration of covalent hydrogels. Xerogels derived from dynamic hydrogel dehydration will fully cover a curved substrate surface and exhibit hollow structures with internal knots, in contrast to the bulk xerogels produced by covalent hydrogel dehydration. Depending on the competing cohesion of polymer chains and the adhesion at the hydrogel-substrate interface, the previously overlooked reorganization of polymer networks within dynamic hydrogels, triggered by dehydration-induced stress, has been discovered to regulate such macroscopic structural reconstruction for dynamic hydrogel dehydration. With the attached hydrogel-substrate interface, the surface microstructures of substrates can also be engraved onto xerogels with high resolution and on a large scale. This work will greatly enhance our understanding of the soft matter dehydration process and broaden the applications of dehydration technologies using water-containing materials.
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
壮观的寒松完成签到,获得积分0
刚刚
辛沫儿完成签到,获得积分10
1秒前
明理绝悟完成签到 ,获得积分10
1秒前
机器猫nzy发布了新的文献求助10
2秒前
一休完成签到 ,获得积分10
2秒前
wqq完成签到,获得积分10
2秒前
喜喜完成签到,获得积分10
3秒前
红豆完成签到 ,获得积分10
3秒前
俗丨完成签到,获得积分10
3秒前
Rickqq发布了新的文献求助10
3秒前
陈蔡宇完成签到,获得积分10
3秒前
軨鳞完成签到 ,获得积分10
4秒前
林家小弟完成签到 ,获得积分10
4秒前
没有脑袋完成签到,获得积分10
4秒前
不吃橘子完成签到,获得积分10
5秒前
默_古月发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
shaangu623完成签到,获得积分20
6秒前
吐泡泡完成签到,获得积分10
7秒前
Nolan完成签到,获得积分10
8秒前
Komorebi完成签到,获得积分10
9秒前
梁hx完成签到,获得积分10
9秒前
开心一天是一天完成签到,获得积分10
9秒前
bubu完成签到,获得积分10
9秒前
淡淡博完成签到 ,获得积分10
10秒前
莫莫完成签到 ,获得积分10
11秒前
xhtnt97发布了新的文献求助10
11秒前
gao2689发布了新的文献求助10
12秒前
AFun发布了新的文献求助10
12秒前
中宝完成签到,获得积分10
13秒前
悲凉的天问完成签到,获得积分10
13秒前
GU完成签到,获得积分0
14秒前
jiao完成签到,获得积分10
15秒前
醉清风完成签到 ,获得积分10
15秒前
小亮哈哈完成签到,获得积分10
16秒前
黑白完成签到 ,获得积分10
16秒前
smin完成签到,获得积分10
17秒前
哈吉米曼波完成签到,获得积分10
17秒前
执着的太君完成签到,获得积分20
17秒前
18秒前
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
An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching 750
China Pluperfect I: Epistemology of Past and Outside in Chinese Art 520
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
Les chinois de jakarta: temples et vie collective 500
The fast track to determining transfer functions of linear circuits: The student guide 500
What is the Future of Psychotherapy in Digital Age? Technology, AI Bots, and Psychotherapy after Covid 444
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 7627630
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9202144
关于积分的说明 19729243
捐赠科研通 7197438
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3273859
关于科研通互助平台的介绍 2436196
邀请新用户注册赠送积分活动 2270006