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Ultra‐Tough Graphene Oxide/DNA 2D Hydrogel with Intrinsic Sensing and Actuation Functions

自愈水凝胶 石墨烯 材料科学 纳米技术 氧化物 生物电子学 执行机构 软机器人 药物输送 柔性电子器件 生物传感器 计算机科学 高分子化学 人工智能 冶金
作者
Siyu Chen,Chang Jie Mick Lee,Gladys Shi Xuan Tan,Pei Rou Ng,Pengxiang Zhang,Jinpei Zhao,Kostya S. Novoselov,Daria V. Andreeva
出处
期刊:Macromolecular Rapid Communications [Wiley]
被引量:1
标识
DOI:10.1002/marc.202400518
摘要

Abstract Hydrogel devices with mechanical toughness and tunable functionalities are highly desirable for practical long‐term applications such as sensing and actuation elements for soft robotics. However, existing hydrogels have poor mechanical properties, slow rates of response, and low functionality. In this work, two‐dimensional hydrogel actuators are proposed and formed on the self‐assembly of graphene oxide (GO) and deoxynucleic acid (DNA). The self‐assembly process is driven by the GO‐induced transition of double stranded DNA (dsDNA) into single stranded DNA (ssDNA). Thus, the hydrogel's structural unit consists of two layers of GO covered by ssDNA and a layer of dsDNA in between. Such heterogeneous architectures stabilized by multiple hydrogen bondings have Young's modulus of up to 10 GPa and rapid swelling rates of 4.0 × 10 −3 to 1.1 × 10 −2 s −1 , which surpasses most types of conventional hydrogels. It is demonstrated that the GO/DNA hydrogel actuators leverage the unique properties of these two materials, making them excellent candidates for various applications requiring sensing and actuation functions, such as artificial skin, wearable electronics, bioelectronics, and drug delivery systems.
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