Highly Elastic, Transparent, and Conductive 3D‐Printed Ionic Composite Hydrogels

自愈水凝胶 材料科学 立体光刻 软机器人 离子键合 韧性 执行机构 制作 复合材料 导电体 复合数 纳米技术 3D打印 计算机科学 离子 高分子化学 人工智能 病理 替代医学 物理 医学 量子力学
作者
Jérémy Odent,Thomas J. Wallin,Wenyang Pan,Kevin Kruemplestaedter,Robert F. Shepherd,Emmanuel P. Giannelis
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:27 (33) 被引量:190
标识
DOI:10.1002/adfm.201701807
摘要

Despite extensive progress to engineer hydrogels for a broad range of technologies, practical applications have remained elusive due to their (until recently) poor mechanical properties and lack of fabrication approaches, which constrain active structures to simple geometries. This study demonstrates a family of ionic composite hydrogels with excellent mechanical properties that can be rapidly 3D‐printed at high resolution using commercial stereolithography technology. The new material design leverages the dynamic and reversible nature of ionic interactions present in the system with the reinforcement ability of nanoparticles. The composite hydrogels combine within a single platform tunable stiffness, toughness, extensibility, and resiliency behavior not reported previously in other engineered hydrogels. In addition to their excellent mechanical performance, the ionic composites exhibit fast gelling under near‐UV exposure, remarkable conductivity, and fast osmotically driven actuation. The design of such ionic composites, which combine a range of tunable properties and can be readily 3D‐printed into complex architectures, provides opportunities for a variety of practical applications such as artificial tissue, soft actuators, compliant conductors, and sensors for soft robotics.
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