Enhanced Mechanical Properties and Sensing Performance of MXene‐Based Dual‐Crosslinked Hydrogel via EGCG Coating and Dynamic Covalent Bond

材料科学 MXenes公司 标度系数 涂层 纳米技术 共价键 生物相容性 水溶液 化学工程 化学 有机化学 工程类 医学 替代医学 病理 制作 冶金
作者
Linlin Ma,Heng Yang,Wenting Yu,Ming Bai,Lepeng Zhou,Zhongjie Ren,Hongli Chen,Lei Zhang,Bin Xue,Wenxu Sun,Yi Cao
出处
期刊:Small [Wiley]
标识
DOI:10.1002/smll.202501322
摘要

Abstract MXenes hold great promise for flexible sensors due to their outstanding electrical and mechanical properties. However, their practical application in aqueous environments is often compromised by oxidation susceptibility. Here, epigallocatechin gallate (EGCG), a naturally derived compound is introduced, as a protective coating for Ti₃C₂T x MXene nanosheets. The catechol groups in EGCG form strong hydrogen bonds with MXene, significantly enhancing its oxidation resistance in aqueous environments for up to 40 days. By incorporating EGCG‐coated MXene (MXene@EGCG) to form a dual‐crosslinked hybrid network, a tough hydrogel with exceptional properties, including enhanced compressibility (>95%), high compressive strength (5.43 MPa), minimal residual strain (<1%), and rapid recovery within seconds is developed. Furthermore, the hydrogel exhibits superior sensing capabilities with a compressive gauge factor exceeding 10 and a stretch gauge factor of up to 3.72. This well‐designed structure also endows it a low degree of hysteresis in compressive sensing. In vitro experiments confirm its great biocompatibility, desired self‐adhesion properties, and practical utility as a sensing platform. This approach pioneers a versatile and transformative strategy for enhancing MXene stability and engineerability, unlocking new possibilities for fabricating high‐performance hydrogel‐based sensors capable of effectively sensing dynamic strains, which may find broad applications in the fields of multifunctional bioelectronics.
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
科研通AI5应助苏黎世采纳,获得10
2秒前
未知数完成签到,获得积分20
2秒前
Amber完成签到,获得积分10
4秒前
一叶知秋发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
yiyimx完成签到,获得积分10
6秒前
xiao发布了新的文献求助30
7秒前
港港完成签到 ,获得积分10
7秒前
贝贝完成签到 ,获得积分10
9秒前
科研通AI2S应助CYY采纳,获得10
12秒前
12秒前
gao_yiyi应助andrele采纳,获得30
12秒前
cacaldon完成签到,获得积分10
12秒前
Son4904完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
Meima完成签到,获得积分10
15秒前
夏至发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
16秒前
yuanqi发布了新的文献求助10
18秒前
19秒前
朝暮发布了新的文献求助10
21秒前
22秒前
Kz发布了新的文献求助10
25秒前
tao完成签到 ,获得积分10
27秒前
乐乐应助罗大壮采纳,获得10
27秒前
28秒前
28秒前
30秒前
31秒前
ding应助Kz采纳,获得10
31秒前
32秒前
一叶知秋完成签到,获得积分10
32秒前
苏黎世发布了新的文献求助10
33秒前
笑柳完成签到,获得积分10
34秒前
qaz123发布了新的文献求助10
34秒前
刻苦的寻凝完成签到,获得积分10
34秒前
蒋政发布了新的文献求助10
35秒前
35秒前
柯山梦发布了新的文献求助10
36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
T/CAB 0344-2024 重组人源化胶原蛋白内毒素去除方法 1000
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
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 3775713
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3321315
关于积分的说明 10204848
捐赠科研通 3036291
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1666031
邀请新用户注册赠送积分活动 797258
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 757783