具有协同驱动力的近红外刺激响应性双网络水凝胶

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51803149
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0305.高分子共混与复合材料
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Near-infrared (NIR) light-responsive hydrogels with extraordinary photothermal conversion property can be used as smart actuators and have potential application in subzero temperature. However, poor mechanical strength and bending ability have limited its use. In this proposal, by combining the polymer exhibiting a lower critical solution temperature (LCST), the polymer exhibiting an upper critical solution temperature (UCST) with small organic molecule photothermal conversion reagent, one NIR light-responsive hydrogel material with LCST-type double-network hydrogel on one side and UCST-type double-network hydrogel on the other side is fabricated. Through the regulation of structures, the hydrogel featuring highly doped and uniformly dispersed photothermal conversion reagent, double-network with high mechanical strength and larger cooperative driving force will be obtained, thus achieving efficient photothermal conversion property, high mechanical strength and large bending degree, which will promote its use as smart actuator in sub-zero temperature. Additionally, the relationship between properties and structures at all levels, including molecular composition, microstructure, interface structure and macro size, will be built. The formation mechanism and control method of the high-performance hydrogels will be revealed. These findings will provide theoretical basis for designing and application of novel high-performance polymer-based functional materials.
具有高效光热转化性能的近红外(NIR)刺激响应性水凝胶可作为智能驱动器,在零度以下的低温环境中具有潜在应用,但是较低的机械强度及弯曲能力限制了它的使用。本项目结合具有低临界溶解温度(LCST)的聚合物、具有高临界溶解温度(UCST)的聚合物与有机小分子光热转化剂,构筑一侧为LCST型双网络水凝胶、另一侧为UCST型双网络水凝胶的NIR刺激响应性水凝胶材料,通过结构调控使其兼具高掺杂量且均匀分散的光热转化剂、高强度的双网络结构与较大的协同驱动力,从而获得高效的光热转化性能、高强度与大弯曲度,促进其在零度以下环境中作为智能驱动器使用;并且建立分子组成、微观孔结构、界面结构、宏观尺寸等各级结构与性能之间的关系,揭示高性能水凝胶的形成机制及调控方法,为开发新型高性能聚合物基功能材料的设计与应用提供理论依据。

结项摘要

聚合物基智能材料在受到外界刺激时能够自动改变其物理和/或化学性质,是当代先进功能材料科学中一个蓬勃发展的研究前沿。其中,具有环境刺激响应性聚合物凝胶材料在仿生皮肤、软体机器人、自修复等领域具有重要的应用价值。本项目围绕具有温度、应力等刺激响应性聚合物凝胶材料,开展在环境刺激下的智能响应行为研究。项目利用光引发聚合分别以具有低临界溶解温度(LCST)的聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)、具有高临界溶解温度(UCST)的聚(丙烯酰基甘氨酰胺)(PNAGA)制备了PNIPAM水凝胶、PNAGA水凝胶,研究了其机械性能、温敏性,并且设计一种双层结构的水凝胶驱动器,利用双层水凝胶温度响应性不同,在温度变化时,产生可逆的弯曲形变。研究发现,通过构建互穿网路可以提高双层水凝胶之间的层间结合强度,通过在温敏性水凝胶中加入聚电解质可以将水凝胶溶胀性提高240%;优化后的双层水凝胶在温度刺激下显示出较大的弯曲度,为柔性智能驱动器的设计与制备提供了重要的研究基础。另外,基于液态金属/氧化石墨烯(LM/GO)的化学活性,项目扩展研究了具有应力刺激响应的聚丙烯酸基(PAA)水凝胶材料,提出了一种兼具自修复能力和优良力学性能的海绵状多孔离子电子导电水凝胶。在用作传感器时,具有高应变敏感度(应变范围在600%-1000%时,敏感因子GF可达9.86),高压应力灵敏度(应力范围在0-5 kPa内灵敏度S可达0.85 kPa-1。以上这些具有刺激响应性的感知材料有望为复杂多功能柔性器件的发展提供新的选择。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Poly(N-isopropylacrylamide)-based smart hydrogels: Design, properties and applications
聚(N-异丙基丙烯酰胺)基智能水凝胶:设计、性能和应用
  • DOI:
    10.1016/j.pmatsci.2020.100702
  • 发表时间:
    2021-01-01
  • 期刊:
    PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE
  • 影响因子:
    37.4
  • 作者:
    Tang, Lin;Wang, Ling;Feng, Wei
  • 通讯作者:
    Feng, Wei
Liquid metal-created macroporous composite hydrogels with self-healing ability and multiple sensations as artificial flexible sensors
液态金属制造的大孔复合水凝胶具有自愈能力和多种感觉作为人工柔性传感器
  • DOI:
    10.1039/d0ta09730f
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Zhang Zhixing;Tang Lin;Chen Can;Yu Huitao;Bai Huihui;Wang Ling;Qin Mengmeng;Feng Yiyu;Feng Wei
  • 通讯作者:
    Feng Wei

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其他文献

冲击加速度测试中的放大器频率效应
  • DOI:
    10.15892/j.cnki.djzdxb.2018.05.019
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    弹箭与制导学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    唐林;陈刚;孙远程
  • 通讯作者:
    孙远程
一种苯磺酰基/螺-9,9′-氧杂蒽芴双极性分子的简易合成法:分子结构与光电性质(英文)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    发光学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵祥华;王莉敏;王竞园;唐林;凌海峰;许文娟;陈明;邹国栋
  • 通讯作者:
    邹国栋
绿色防控技术的节本增收效应——基于长江流域水稻种植户的调查
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中国人口·资源与环境
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  • 作者:
    黄炎忠;罗小锋;唐林;杜三峡
  • 通讯作者:
    杜三峡
与薛定谔算子相关的加权Hardy空间与BMO空间
  • DOI:
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  • 期刊:
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  • 作者:
    刘和平;唐林;朱华
  • 通讯作者:
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Effects of Different Magnitude
不同程度的影响
  • DOI:
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  • 期刊:
  • 影响因子:
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  • 作者:
    李永明;唐林;林珠
  • 通讯作者:
    林珠

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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