已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Multi‐Solvent‐Induced Gradient Aggregation Rendered Superstrong, Tough, Stretchable, and Fatigue‐Resistant Lignin‐Based Supramolecular Hydrogels

材料科学 自愈水凝胶 超分子化学 木质素 溶剂 复合材料 化学工程 高分子化学 纳米技术 分子 有机化学 化学 工程类
作者
Yihui Gu,Wenjuan Wu,Chaofeng Zhang,Xinrui Li,Xinyu Guo,Yilin Wang,Yufeng Yuan,Bo Jiang,Yongcan Jin
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
被引量:1
标识
DOI:10.1002/adfm.202417206
摘要

Abstract A hydrogel that is expected as a biomedical load‐bearing material remains a substantial challenge. In this work, a multi‐solvent‐induced gradient aggregation state strategy is developed to construct lignin‐based supramolecular hydrogels that feature superstrong, tough, stretchable, and fatigue‐resistant properties. The multi‐solvent high‐temperature annealing induces the gradient crystallization of polyvinyl alcohol and the self‐assembly of lignin. The interior strong hydrogen‐binding and the external weak non‐covalent‐binding forms a gradient aggregation state microstructure and compact macrostructure, where lignin acts as an interfacial molecular bridge. By sharing interconnection points to collaboratively dissipate energy, the developed hydrogels demonstrate high modulus (74.4 MPa), toughness (90 MJ m −3 ), tear (34,000 J m −2 ), tensile (24.8 MPa), and compressive strength (60 MPa). Moreover, such lignin‐based supramolecular hydrogels also exhibit extraordinary fatigue resistance, biocompatibility, and reactive oxygen species scavenging activity. This gradient non‐covalent conjoined‐network caused by multi‐solvent high‐temperature annealing provides a new design strategy and potential for developing biomaterials that mimic biomedical load‐bearing materials (e.g., natural tendons and ligaments).
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
光亮的天真完成签到 ,获得积分10
1秒前
搜集达人应助cici采纳,获得10
1秒前
3秒前
XLC发布了新的文献求助30
3秒前
招水若离完成签到,获得积分0
3秒前
Conoudy发布了新的文献求助10
6秒前
奈思完成签到 ,获得积分10
6秒前
小蛮样完成签到,获得积分10
7秒前
10秒前
XLC完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
闪闪寒荷完成签到 ,获得积分10
12秒前
15秒前
CL发布了新的文献求助10
16秒前
三岁半发布了新的文献求助30
16秒前
小飞完成签到 ,获得积分10
18秒前
远方完成签到 ,获得积分10
21秒前
22秒前
cjh完成签到,获得积分20
22秒前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
英俊的铭应助zpp采纳,获得10
24秒前
24秒前
淡然的咖啡豆完成签到 ,获得积分10
26秒前
duyu完成签到,获得积分10
27秒前
duyu发布了新的文献求助10
29秒前
mkeale完成签到,获得积分10
32秒前
CL完成签到,获得积分20
32秒前
yzxzdm完成签到 ,获得积分10
32秒前
bkagyin应助cjh采纳,获得10
33秒前
zyh完成签到 ,获得积分10
34秒前
香蕉觅云应助清脆星星采纳,获得10
35秒前
小瓜完成签到 ,获得积分10
37秒前
xiao_J发布了新的文献求助30
39秒前
Wilson完成签到 ,获得积分10
43秒前
何必呢完成签到,获得积分10
44秒前
siqilinwillbephd完成签到 ,获得积分10
47秒前
魯蛋完成签到 ,获得积分10
48秒前
甲乙丙丁完成签到 ,获得积分10
48秒前
明时完成签到,获得积分10
51秒前
wangfaqing942完成签到 ,获得积分10
52秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
the MD Anderson Surgical Oncology Manual, Seventh Edition 300
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 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3777548
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3322938
关于积分的说明 10212367
捐赠科研通 3038242
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1667247
邀请新用户注册赠送积分活动 798068
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758201