A chitosan-based conductive double network hydrogel doped by tannic acid-reduced graphene oxide with excellent stretchability and high sensitivity for wearable strain sensors

材料科学 自愈水凝胶 石墨烯 韧性 互穿聚合物网络 复合材料 生物相容性 氧化物 标度系数 聚合物 化学工程 纳米技术 高分子化学 制作 冶金 替代医学 病理 工程类 医学
作者
Yuwei Song,Xing Lü,Xinquan Zou,Chen‐Yan Zhang,Zhenkun Huang,Wenxiu Liu,Jikui Wang
出处
期刊:International Journal of Biological Macromolecules [Elsevier]
卷期号:258: 128861-128861 被引量:5
标识
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2023.128861
摘要

Conductive hydrogels usually suffer from weak mechanical properties and are easily destroyed, resulting in limited applications in flexible electronics. Concurrently, adding conductive additives to the hydrogel solution increases the probability of agglomeration and uneven dispersion issues. In this study, the biocompatible natural polymer chitosan was used as the network substrate. The rigid network employed was the Cit3−ion crosslinked chitosan (CS) network, and the MBA chemically crosslinked polyacrylamide (PAM) network was used as the flexible network. Tannic acid-reduced graphene oxide (TA-rGO), which has excellent conductivity and dispersibility, is used as a conductive filler. Thus, a CS/TA-rGO/PAM double network conductive hydrogel with excellent performance, high toughness, high conductivity, and superior sensing sensitivity was prepared. The prepared CS/TA-rGO/PAM double network conductive hydrogels have strong tensile properties (strain and toughness as high as 2009 % and 1045 kJ/cm3), excellent sensing sensitivity (GF value was 4.01), a wider strain detection range, high cycling stability and durability, good biocompatibility, and antimicrobial properties. The hydrogel can be assembled into flexible wearable devices that can not only dynamically detect human movements, such as joint bending, facial expression changes, swallowing, and saying, but also recognize handwriting and enable human-computer interaction.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
eth完成签到 ,获得积分10
2秒前
科研通AI2S应助Huimin采纳,获得10
3秒前
杨老师完成签到 ,获得积分10
3秒前
虚幻的香彤完成签到,获得积分10
7秒前
FAN完成签到,获得积分10
7秒前
东方欲晓完成签到 ,获得积分0
8秒前
慕青应助Luke采纳,获得10
8秒前
飘逸的冬日完成签到,获得积分10
10秒前
元神完成签到 ,获得积分10
13秒前
ZYQ完成签到 ,获得积分10
15秒前
塵埃完成签到,获得积分10
16秒前
www完成签到,获得积分10
19秒前
19秒前
蛀牙牙完成签到,获得积分10
20秒前
优雅沛文完成签到 ,获得积分10
21秒前
bzdqsm完成签到,获得积分10
21秒前
besatified完成签到 ,获得积分10
23秒前
Ryan完成签到,获得积分10
25秒前
Luke发布了新的文献求助10
26秒前
Melody完成签到,获得积分10
27秒前
jinshijie完成签到 ,获得积分10
29秒前
都要多喝水完成签到,获得积分10
30秒前
Luke完成签到,获得积分10
32秒前
35秒前
DaFei发布了新的文献求助10
35秒前
白日幻想家完成签到 ,获得积分10
35秒前
luoziwuhui完成签到,获得积分10
36秒前
Zurlliant完成签到,获得积分10
37秒前
newgeno2003发布了新的文献求助10
38秒前
沉默洋葱完成签到,获得积分10
38秒前
专玩对抗路完成签到,获得积分10
39秒前
一一完成签到,获得积分10
40秒前
lcxszsd完成签到 ,获得积分10
42秒前
634301059完成签到 ,获得积分10
43秒前
Jasper应助甜蜜的马里奥采纳,获得10
44秒前
lianliyou应助科研通管家采纳,获得10
46秒前
lianliyou应助科研通管家采纳,获得10
46秒前
自由的凌雪完成签到,获得积分10
46秒前
能干太清完成签到,获得积分10
47秒前
bwbw完成签到 ,获得积分10
48秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2000
Microlepidoptera Palaearctica, Volumes 1 and 3 - 13 (12-Volume Set) [German] 1122
Дружба 友好报 (1957-1958) 1000
The Data Economy: Tools and Applications 1000
Mantiden - Faszinierende Lauerjäger – Buch gebraucht kaufen 700
PraxisRatgeber Mantiden., faszinierende Lauerjäger. – Buch gebraucht kaufe 700
A Dissection Guide & Atlas to the Rabbit 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3099819
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2751306
关于积分的说明 7612410
捐赠科研通 2403104
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1275188
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 616276
版权声明 599053