Amphibious Nastic Hydrogel Based on the Tropic Movement of Gelatin and Its Opposite Phase Transition to PNIPAm

明胶 自愈水凝胶 制作 各向异性 水溶液 材料科学 相(物质) 相变 纳米技术 化学工程 单体 聚(N-异丙基丙烯酰胺) 聚合物 化学 高分子化学 复合材料 共聚物 光学 有机化学 物理 医学 替代医学 病理 量子力学 工程类
作者
Yang Yang,Enming Liu,Wenli An,Hu Yan,Xuehuan Xia,Shimei Xu
出处
期刊:Biomacromolecules [American Chemical Society]
卷期号:24 (3): 1522-1531 被引量:5
标识
DOI:10.1021/acs.biomac.3c00056
摘要

Mimicking the anisotropic structure and environmental adaptation of organisms in nature remains a key objective in the field of hydrogels. However, it has been very challenging due to complex fabrication and confined application only in water. Here, we demonstrate a new strategy of spontaneous fabrication of an anisotropic hydrogel based on our finding in the tropic movement of gelatin toward the Teflon template. The obtained hydrogel exhibits fast response and recovery under temperature stimuli both in aqueous and non-aqueous environments, making use of the approximate transition temperature and opposite phase transition behavior of gelatin and poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAm). Its recovery performance in water is more than 50 times faster than that of the PNIPAm hydrogel. Furthermore, the PNIPAm/gelatin hydrogel can achieve 3D complex deformations, stealth deformation, erasable and reprogrammed surface patterning, and multistage encryption by simply modulating the location and shape of gelatin to achieve an anisotropic structure. The work provides a simple and versatile way to obtain an anisotropic hydrogel with a definite and predictable structure, which is demonstrated across a range of different monomers. It improves the responsive performance and broadens the hydrogel application to the non-aqueous environment. Additionally, this tropic movement of gelatin can be extended for the design of new types of anisotropic materials and thus endows the materials with diverse functionality.

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
刚刚
刚刚
溏心蛋完成签到 ,获得积分10
刚刚
牧青的应助被危机的发卡采纳,获得100
1秒前
1秒前
Enyiqi001完成签到 ,获得积分10
1秒前
时鹏飞发布了新的文献求助10
1秒前
汉堡包的应助被长生采纳,获得10
2秒前
4秒前
科目三的应助被花束般的小麦采纳,获得10
4秒前
5秒前
5秒前
123发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
zk1438328200发布了新的文献求助30
8秒前
8秒前
8秒前
wendy发布了新的文献求助10
11秒前
库你鸡娃发布了新的文献求助10
12秒前
小思完成签到,获得积分10
12秒前
zhangyiming关注了科研通微信公众号
13秒前
虚拟的清炎完成签到 ,获得积分10
13秒前
欢呼傲云发布了新的文献求助10
14秒前
Orange发布了新的文献求助10
15秒前
outlast完成签到,获得积分10
16秒前
防风邶给防风邶的求助进行了留言
16秒前
18秒前
小胡要努力完成签到 ,获得积分10
18秒前
18秒前
田様的应助被hhhh晖采纳,获得10
19秒前
20秒前
科研通AI6.4的应助被longfei采纳,获得10
21秒前
小迷糊发布了新的文献求助10
21秒前
22秒前
烂漫访旋发布了新的文献求助10
24秒前
传奇3的应助被科研通管家采纳,获得10
26秒前
CodeCraft的应助被科研通管家采纳,获得10
26秒前
不留名的应助被科研通管家采纳,获得10
26秒前
彭于晏的应助被科研通管家采纳,获得10
26秒前
yellow发布了新的文献求助10
26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
自動車の空力技術 800
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
Issues in Task-Based Language Teaching 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7783638
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9322927
关于积分的说明 20392349
捐赠科研通 7372274
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3320727
关于科研通互助平台的介绍 2468728
邀请新用户注册赠送积分活动 2336951