芬兰坦佩雷大学郭洪爽博士等AFM:形状记忆遇上刺激响应——可编程软体机器人的奇妙融合
时间:2023-12-07
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高分子科学前沿
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软材料有一项独特的特性,就是可以根据外部刺激改变形状,实现弯曲、扭曲、折叠和拉伸等不同类型的变形。这使得它们在软体机器人和生物医学器件领域有着广泛的应用。形状记忆效应是指材料在被机械变形后能够“记住”这种变形,并在受到温度刺激时恢复到原始形状。不过,传统的形状记忆效应通常只能在特定刺激下单向进行,导致形状的变化只能发生一次。为了实现可逆的刺激运动,科学家们使用了液晶弹性体等具有顺应性、可变形和弹性的材料构建软驱动器。通过在聚合过程中精确控制分子的取向,这些材料可以快速而准确地进行形状编程。液晶弹性体还具备可调的机械特性,如刚度和可拉伸性,通过调整聚合物网络的分子结构和交联密度来实现。与传统形状记忆聚合物不同的是,液晶弹性体具有可逆性,这意味着它们可以在不失去功能的情况下反复激活和失活。
论文链接: Guo, H., Ruoko, T.-P., Zeng, H., Priimagi, A., Hydrogen-Bonded Liquid Crystal Elastomers Combining Shape Memory Programming and Reversible Actuation. Adv. Funct. Mater. 2023, 2312068. https://doi.org/10.1002/adfm.202312068 .
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