期刊弹性体_期刊学术
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🔬液晶弹性体与离子凝胶的奇妙融合💫 📚在《Advanced Functional Materials》杂志上,法国巴黎文理大学的李敏慧教授和巴黎塞尔吉大学的Cédric Vancaeyzeele副教授共同揭示了一项令人兴奋的研究成果! 💡他们成功制备了液晶弹性体和离子凝胶的互穿网络,并结合三层离子导电高分子智能器件(i-EAD),从而实现了可调电致双功能驱动器和传感器。 💪i-EAD-IPN-LCE作为线性驱动器,其杨氏模量、驱动应力和应变分别达到51.6 MPa、0.14 MPa和9%,接近骨骼肌的性能。作为弯曲驱动器,它在3 mN的输出力下,弯曲形变差仅为1.18%。 🔍更令人惊叹的是,这种材料在9%的弯曲形变下,还能产生0.4 mV的开路电压,使其成为出色的传感器。 🌟这项研究的亮点在于,i-EAD-IPN-LCE可用于开发坚固的多自由度电致驱动器和机械传感器,为未来的智能材料和器件应用打开了新的大门。🎉 📝这项工作不仅在国际顶级期刊上发表,而且为科研人员提供了新的灵感和方向。祝贺李敏慧教授和Cédric Vancaeyzeele副教授取得这一突破性成果!🎈
清华吉岩团队研发新型柔性驱动器制备方法 🌟期刊:Advanced Materials 🔥标题:“Cloth-to-clothes-like” fabrication of soft actuators 📬通讯作者:清华大学化学系副教授吉岩 💥研究成果: ✅提出了一种简便的“从布到衣”制备柔性驱动器的方法 ✅通过结合液晶弹性体(LCEs)的滞后行为与动态共价键的交换反应,大幅降低了柔性驱动器的制备门槛 ✅LCEs(可类比于“布”)在拉伸和释放后能够有效地长时间保持目标形状,随后通过交换反应在常温下成为柔性驱动器(可类比于“衣服”) 🪄本文亮点: ✅这种策略为制备柔性驱动器提供了一个稳健、灵活和可扩展的解决方案,有望实现大规模生产和普适化应用 📬这项工作发表在国际顶级期刊《Advanced Materials》上。祝贺!🎉🎉🎉
【百变智能纤维】2月5日,@清华大学化学系杨忠强课题组在期刊Matter上发表综述文章,系统阐释了液晶弹性体纤维的发展历程、刺激响应原理及制备方法并分析了其结构特性与优缺点网页链接。此外,文章还总结了LCE纤维在多个领域的应用进展,探讨了其面临的挑战,并对未来研究方向如提升响应速度、优化力学性能和探索新型驱动模式等进行了展望。
📚中科院2区期刊论文推荐 📖 探索动荷载作用下弹性基础与粘弹性芯板夹层梁的建模,揭示其动态特性。 📘 研究双边迭代位移控制方法在双fg纳米复合材料圆板非线性自由振动中的应用,深化理解其振动行为。 📚 采用非线性最小二乘法模拟磁流变弹性体基层合纳米复合材料拱的动力响应,为材料性能研究提供新思路。 📖 这些论文均来自中科院2区期刊,发表时间在3-4个月内,是科研工作者的宝贵资源。
高强度可修复超分子水性聚氨酯弹性体研究 📈 期刊: Advanced Functional Materials 🔥 标题: Fabrication of Mechanical Strong Supramolecular Waterborne Polyurethane Elastomers With the Inspiration of Hierarchical Dynamic Structures of Scallop Byssal Threads 📬 通讯作者: 陈友汜 💥 研究成果: ✅ 成功构筑了一种高强度超分子水性聚氨酯弹性体(SWPU-DESH-Zn) 💡 亮点介绍: ⭐ 通过在ASC片段中插入二硫键,有效优化了聚氨酯分子链间的氢键化程度和结合能,避免了超分子作用的过度堆积 ⭐ SWPU-DESH-Zn分子链中大量的羧基赋予其良好的水溶性 ⭐ 羧基还可作为配体与锌离子配位,从而进一步交联和强化弹性体 ⭐ 有效提高材料强度和韧性,且还赋予其弹性体良好的可修复、可再加工性能 📝 总结: ✏ 本文的仿生策略为构筑高强度可修复的超分子水性聚合物提供了有益的借鉴 📬 这项工作发表在国际顶级期刊《Advanced Functional Materials》上。祝贺!🎉🎉🎉
天津大学研发极寒环境自愈电子皮肤 🌏 期刊:JACS 🔥 标题:在-78℃下具有高拉伸、自愈和灵敏性的电子皮肤 📬 通讯作者:张雷教授和杨静副教授 💥 研究成果: 🔧 首次开发了一种柔性电子皮肤材料,在-78℃下仍具有良好的拉伸、自愈和灵敏性。 🔄 与未引入四重氢键Upy的P-D材料相比,UPy显著增强了弹性体在-78℃下的韧性。 🔄 S-UD相比M-UD在低温下表现出更好的自愈合性能。 💡 亮点介绍: 🔍 超分子弹性体的拉伸性能及其机制。 🔄 超分子弹性体在-78℃下的自愈性能及其机制。 🔄 构建了能够在-78℃下自愈合的电子皮肤,具有极地探索的应用潜力。 📝 总结: ✏️ 利用机械手指上的电子皮肤矩阵识别了具有6个响应位点的盲文字母,展现了其在探索未知符号方面的潜力。 📬 这项工作发表在国际顶级期刊《JACS》上。祝贺!🎉🎉🎉 🎊
局部应变二维材料研究进展 🌄期刊:Advanced Materials 🔥标题:Locally Strained 2D Materials: Preparation, Properties, and Applications 🏅第一作者:Jingwei Wang 🎗️通讯作者:Bilu Liu 🏠单位:清华大学深圳国际研究生院 📑背景: 💥二维材料由于其原子厚度和优异的力学性能,在应变工程中具有广阔的应用前景。应变工程是指通过机械拉伸或压缩应变来改变材料性能的一种加工技术。 🍀特别是,非均匀和局部应变可以在二维材料中产生面外变形,从而产生新的现象和性能。局部应变在二维材料的小区域或特定模式下工作,具有更高的空间调制精度。因此,局部应变二维材料具有重要的基础研究和实际应用价值。 💡亮点介绍: 系统地总结了在二维材料中引入局部应变的方法。 🌟核心要点: 1, 分析了几种方法,包括预应变弹性体、晶格错配、热膨胀系数错配、图像化衬底、气泡和原子力显微镜尖端。讨论了每种方法的可行性、优势和挑战。 2, 回顾了局部应变二维材料的新现象和新性质。然后,讨论了基于局部应变的二维材料的代表性应用。包括场效应晶体管、存储器、单光子发射器、光电探测器、催化剂和波导。 3, 总结了该领域面临的挑战并对未来的工作方向进行了展望,如拓展局部应变的对象(如非层状材料、异质结);进一步探索局部应变下二维材料的新奇现象;结合DFT、机器学习和AI方式厘清局部应变与性质之间的构效关系;实现局部应变二维材料的大规模制备和集成等。 🔆总结: 目前的局部应变二维材料提出了显着的挑战;然而,同时也为研究新型材料、特性、潜在机制和潜在应用提供了途径。局部应变二维材料的重要性将在未来几年中突显出来,扩大传统二维材料系列的范围并扩大其在不同应用中的预期效用。 ⚡️文章链接:
4D打印液晶弹性体的最新进展和应用前景 液晶弹性体(Liquid Crystal Elastomers,LCEs)因其独特的刺激响应特性,在智能机器人、生物医学、电子学、光学和能源领域具有广阔的应用前景。LCEs是一种轻度交联的聚合物网络,兼具软弹性和介晶基元的各向异性,其刺激响应行为强烈依赖于介晶基元的取向排列。近年来,4D打印技术的出现为LCEs的设计和制造提供了新的可能性。 🔍 刺激响应机理与4D打印技术 LCEs的刺激响应机理主要包括介晶基元的取向排列和交联网络的弹性变形。通过编程介晶基元的取向排列,可以实现对LCEs刺激响应特性的精确控制。4D打印技术能够同时对介晶基元的排列和几何形状进行编程,为制造具有理想刺激响应特性的LCEs提供了更多可能性和更高的可行性。 🖨️ 4D打印LCEs的进展 在4D打印LCEs方面,新加坡南洋理工大学周琨教授团队在《Advanced Materials》期刊上发表了一篇题为“Recent Advances in 4D Printing of Liquid Crystal Elastomers”的综述文章。这篇文章详细综述了4D打印LCEs的最新进展,包括刺激响应机理、各类4D打印技术的工作机制以及4D打印LCEs的功能性应用。 📊 4D打印技术的多样性 4D打印特指对智能材料的3D打印制造。相较于传统的3D打印,4D打印增加了“时间”这一维度,使得所打印物体的物理特性能够响应外界刺激,如温度、光、有机溶剂、湿度等。目前,适用于LCEs的4D打印技术主要包括墨水直写技术(Direct Ink Writing,DIW)、双光子激光直写技术(Direct Laser Writing by Two Photon Polymerization,DLW-TPP)和数字光处理技术(Digital Light Processing,DLP)。DIW是一种挤出式打印技术,广泛应用于制造毫米级厚度的LCEs。 🎯 功能性应用与未来展望 4D打印LCEs在智能机器人、生物医学、电子学、光学和能源领域显示出巨大的应用潜力。通过编程介晶基元的取向排列和优化打印工艺,可以制造出具有特定刺激响应特性的LCEs,应用于智能传感器、软机器人、药物释放系统等。未来,4D打印LCEs的研究将进一步探索新的打印技术、优化打印过程和拓展应用领域。 总之,4D打印技术为LCEs的设计和制造提供了新的可能性,有望在智能材料领域带来革命性的变化。
南科大研发超快响应电容型电子皮肤 🔍 电容型柔性压力传感器因其能够同时检测静态和动态压力,且信号稳定,而备受关注。然而,这类传感器的响应速度通常较慢,限制了其应用范围。为了解决这一问题,南方科技大学材料科学与工程系的郭传飞教授团队联合中国科学技术大学近代力学系的王柳教授和中国商用飞机有限责任公司的陈迎春研究员,共同开发了一种超快响应的电容型电子皮肤。 🔬 团队通过深入研究,发现微结构界面的能量耗散是影响电容型柔性压力传感器响应速度的关键因素。为此,他们采用微结构界面的一体化粘接技术,成功将传感器的频率带宽从数百赫兹扩展至至少12500 Hz。这一成果为电容型柔性压力传感器在动态压力检测和声学领域的应用提供了新的可能性。 🛠️ 研究团队利用有限元模拟,揭示了在粘附-脱附过程中微结构界面引发的显著能量耗散现象。为了解决这一问题,他们结合弹性体-碳纳米管的渗流转变传感机制,实现了传感器在保持高灵敏度的同时,响应速度的大幅提升。 🖨️ 团队采用摩方精密nanoArch® S130(精度:2 μm)3D打印设备,实现了微锥结构模板的高精度打印(直径:50 μm,高度:40μm),并结合倒模技术制备了柔性PDMS-CNTs微结构介电层。通过掺杂碳纳米管降低粘弹性,结合粘接的微结构界面减少界面摩擦能量耗散,最终实现了传感器的超快响应。 📚 相关研究成果以“Ultrafast piezocapacitive soft pressure sensors with over 10 kHz bandwidth via bonded microstructured interfaces”为题发表在学术期刊《Nature Communications》上。这一突破为电容型柔性压力传感器在动态压力检测和声学领域的应用打开了新的大门。
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