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Electronically Conductive Hydrogels by in Situ Polymerization of a Water‐Soluble EDOT‐Derived Monomer

自愈水凝胶 材料科学 导电聚合物 聚合物 明胶 聚合 导电体 单体 纳米技术 聚吡咯 原位聚合 化学工程 复合材料 高分子化学 化学 有机化学 工程类
作者
Dan My Nguyen,Yuhang Wu,Abigail Nolin,Chun‐Yuan Lo,Tianzheng Guo,Charles Dhong,David C. Martin,Laure V. Kayser
出处
期刊:Advanced Engineering Materials [Wiley]
卷期号:24 (10) 被引量:21
标识
DOI:10.1002/adem.202200280
摘要

Electronically conductive hydrogels have gained popularity in bioelectronic interfaces because their mechanical properties are similar to biological tissues, potentially preventing scaring in implanted electronics. Hydrogels have low elastic moduli, due to their high water content, which facilitates their integration with biological tissues. To achieve electronically conductive hydrogels, however, requires the integration of conducting polymers or nanoparticles. These “hard” components increase the elastic modulus of the hydrogel, removing their desirable compatibility with biological tissues, or lead to the heterogeneous distribution of the conductive material in the hydrogel scaffold. A general strategy to transform hydrogels into electronically conductive hydrogels without affecting the mechanical properties of the parent hydrogel is still lacking. Herein, a two‐step method is reported for imparting conductivity to a range of different hydrogels by in‐situ polymerization of a water‐soluble and neutral conducting polymer precursor: 3,4–ethylenedioxythiophene diethylene glycol (EDOT‐DEG). The resulting conductive hydrogels are homogenous, have conductivities around 0.3 S m −1 , low impedance, and maintain an elastic modulus of 5–15 kPa, which is similar to the preformed hydrogel. The simple preparation and desirable properties of the conductive hydrogels are likely to lead to new materials and applications in tissue engineering, neural interfaces, biosensors, and electrostimulation.
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