亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Repair of hydrogel wearable devices through topological adhesion and cross-shaped sectional enhancement strategy

自愈水凝胶 可穿戴计算机 粘附 可穿戴技术 纳米技术 材料科学 计算机科学 复合材料 嵌入式系统 高分子化学
作者
Xu Xiang,Zhihan Liu,Senxuan Tang
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:661: 366-373 被引量:5
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2024.01.194
摘要

Hydrogels, recognized for their biocompatibility, are extensively employed in the realm of wearable devices. Nevertheless, their application is often constrained by their low mechanical robustness, rendering them susceptible to damage during operation. The restoration of their load-bearing and sensory functionalities post-damage represents a captivating yet underexplored domain. Conventional repair techniques, reliant on hydrogen bonding or van der Waals forces, falter in the face of hydrogels’ high water content. In this study, a novel composite adhesive gel (SGG), integrating sodium alginate, guar gum, and graphene oxide, was engineered to mend impaired hydrogels. Furthermore, an optimized repair approach, utilizing a cross-shaped sectional (CSS) enhancement strategy, was devised to reinstate the hydrogels' load and sensory capabilities. Investigations revealed that the SGG adhesive infiltrated the hydrogel, establishing an intermediary gel stratum, subsequently solidifying to mend the material through topological adhesion. This process reestablished the continuity of the polymer network and the aqueous phase within the hydrogel. Following the application of the CSS augmentation method, the peak tensile strain of the remediated hydrogel exceeded 200 %, with the uppermost observable adhesive energy touching 2526 J/m2. In addition, the ability to respond to strain was significantly rejuvenated, suggesting an effective methodology for the rehabilitation of wearable technology.

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
1秒前
如果完成签到 ,获得积分10
4秒前
7秒前
悦耳冰香完成签到,获得积分10
8秒前
RaynorHank发布了新的文献求助10
8秒前
Sunsets完成签到 ,获得积分10
9秒前
10秒前
铭铭完成签到 ,获得积分10
11秒前
赘婿应助zLin采纳,获得10
14秒前
RaynorHank完成签到,获得积分10
14秒前
虚幻的井发布了新的文献求助10
17秒前
21秒前
嘻嘻哈哈应助H4c采纳,获得10
25秒前
zLin发布了新的文献求助10
27秒前
虚幻的井完成签到,获得积分10
30秒前
31秒前
百腻权完成签到 ,获得积分10
32秒前
此时此刻完成签到 ,获得积分10
32秒前
心灵美平彤完成签到 ,获得积分10
36秒前
小全发布了新的文献求助10
37秒前
44秒前
44秒前
45秒前
45秒前
46秒前
46秒前
90099完成签到,获得积分20
46秒前
小全完成签到,获得积分10
46秒前
47秒前
paris完成签到,获得积分10
47秒前
wanwuzhumu发布了新的文献求助10
47秒前
90099发布了新的文献求助10
49秒前
wanwuzhumu发布了新的文献求助10
51秒前
wanwuzhumu发布了新的文献求助10
51秒前
wanwuzhumu发布了新的文献求助10
51秒前
wanwuzhumu发布了新的文献求助10
51秒前
lululiya发布了新的文献求助10
51秒前
57秒前
moshang完成签到 ,获得积分10
57秒前
李静静完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6534527
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8327828
关于积分的说明 17839518
捐赠科研通 5636137
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2934380
邀请新用户注册赠送积分活动 1910712
关于科研通互助平台的介绍 1769161