导电水凝胶由于在生理和机械特性上与生物组织有极大的相似性,已广泛应用于人工智能,人机交互及个人健康护理。目前基于贻贝启发开发出可自粘,自修复的导电水凝胶,具有作为下一代柔性,自粘皮肤状传感器的潜力。但是,由于聚多巴胺或掺入的导电纳米填料固有的黑色存在,限制了光信号的传输。另外,较低的儿茶酚含量会破坏贻贝类水凝胶的粘合性能。为此,必须重新设计材料系统以开发优选的基于导电水凝胶的仿生皮肤。
香港城市大学Zuankai Wang课题组介绍了一种多巴胺触发的凝胶化(DTG)路线,以贻贝为灵感的透明导电水凝胶,构建了多功能的皮肤状传感器。与现有方法不同,DTG方法主要依靠对多巴胺氧化化学的巧妙操作来将多巴胺部分整合到水凝胶结构中。制备的DTG水凝胶具有高的光学透明度(〜90%)和高的儿茶酚含量(最多50 wt%的单体),此外还具有强的附着力和弹性,自修复能力,出色的注射性以及三维(3D)可打印性,可逆和可调的透明-不透明过渡以及热响应功能。
图1:DTG策略的设计和优点。
图2:DTG水凝胶的光学性质表征。
图3:展示了DTG水凝胶的粘附性,弹性和自愈特性。
图4:可拉伸的导电DTG水凝胶作为应变和压力传感器的应用。
图5:通过热响应性DTG导电水凝胶演示视觉温度传感器。
这项工作作者通过多巴胺触发的凝胶化(DTG)策略,成功构建了基于贻贝启发的透明且导电的水凝胶。DTG设计利用多巴胺的双重功能,在磺基甜菜碱甲基丙烯酸酯(SBMA)和聚(乙二醇)二丙烯酸酯(PEGDA)体系中,既充当聚合引发剂又充当动态交联介体,从而实现水凝胶明显的粘合性,强大的弹性,自愈能力,出色的注射性和三尺寸可印刷性,可逆和可调的透明-不透明过渡和热响应功能。这项工作突破了传统策略的局限,大大提高了水凝胶的性能,这对不久的将来探索视觉皮肤状传感器具有重要意义。
【参考文献】
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c09577
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