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Strain-induced orientation facilitates the fabrication of highly stretchable and tough xylan-based hydrogel for strain sensors

自愈水凝胶 韧性 材料科学 木聚糖 复合材料 极限抗拉强度 化学工程 纤维素 高分子化学 工程类
作者
Lisong Hu,Yitong Xie,Shishuai Gao,Xiaoyu Shi,Chenhuan Lai,Daihui Zhang,Chuanwei Lu,Yi Liu,Lei Du,Xuezhi Fang,Feng Xu,Chunpeng Wang,Fuxiang Chu
出处
期刊:Carbohydrate Polymers [Elsevier]
卷期号:312: 120827-120827 被引量:17
标识
DOI:10.1016/j.carbpol.2023.120827
摘要

Stretchable and tough polysaccharide-based functional hydrogels have gained popularity for various applications. However, it still remains a great challenge to simultaneously own satisfactory stretchability and toughness, particularly when incorporating renewable xylan to offer sustainability. Herein, we describe a novel stretchable and tough xylan-based conductive hydrogel utilizing the natural feature of rosin derivative. The effect of different compositions on the mechanical properties and the physicochemical properties of corresponding xylan-based hydrogels were systematically investigated. Owing to the multiple non-covalent interactions among different components to dissipate energies and the strain-induced orientation of rosin derivative during the stretching, the highest tensile strength, strain, and toughness of xylan-based hydrogels could reach 0.34 MPa, 2098.4 %, and 3.79 ± 0.95 MJ/m3, respectively. Furthermore, by incorporating MXene as the conductive fillers, the strength and toughness of hydrogels were further enhanced to 0.51 MPa and 5.95 ± 1.19 MJ/m3. Finally, the synthesized xylan-based hydrogels were able to serve as a reliable and sensitive strain sensor to monitor the movements of human beings. This study provides new insights to develop stretchable and tough conductive xylan-based hydrogel, especially utilizing the natural feature of bio-based resources.
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