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Self‐Healable, Self‐Repairable, and Recyclable Electrically Responsive Artificial Muscles

弹性体 材料科学 人工肌肉 介电常数 复合材料 介电弹性体 执行机构 软机器人 电场 自愈 电介质 软化 智能材料 侧链 模数 计算机科学 光电子学 聚合物 医学 物理 替代医学 病理 量子力学 人工智能
作者
Johannes von Szczepanski,Patrick M. Danner,Dorina M. Opris
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:9 (22) 被引量:8
标识
DOI:10.1002/advs.202202153
摘要

Abstract Elastomers with high dielectric permittivity that self‐heal after electric breakdown and mechanical damage are important in the emerging field of artificial muscles. Here, a one‐step process toward self‐healable, silicone‐based elastomers with large and tunable permittivity is reported. Anionic ring‐opening polymerization of cyanopropyl‐substituted cyclic siloxanes yields elastomers with polar side chains. The equilibrated product is composed of networks, linear chains, and cyclic compounds. The ratio between the components varies with temperature and allows realizing materials with largely different properties. The silanolate end groups remain active, which is the key to self‐healing. Elastomeric behavior is observed at room temperature, while viscous flow dominates at higher temperatures (typically 80 °C). The elasticity is essential for reversible actuation and the thermoreversible softening allows for self‐healing and recycling. The dielectric permittivity can be increased to a maximum value of 18.1 by varying the polar group content. Single‐layer actuators show 3.8% lateral actuation at 5.2 V µm –1 and self‐repair after a breakdown, while damaged ones can be recycled integrally. Stack actuators reach an actuation strain of 5.4 ± 0.2% at electric fields as low as 3.2 V µm –1 and are therefore promising for applications as artificial muscles in soft robotics.
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