更新时间:2022-06-09 12:39:38点击:
近日,华南理工大学前沿软物质学院(华南软物质科学与技术高等研究院)郎超教授联合宾夕法尼亚州立大学Robert J. Hickey教授在《Nature nanotechnology》上发表题为“Nanostructured block copolymer muscles”的文章(前沿软物质学院为第一完成单位),通过简洁的两步法制备了可回收的高性能自组装人工肌肉,不但力学和致动性能在多方面超越天然肌肉,还具有不同的响应性和致动模式,为开发动态仿生材料提供了新的思路。
受天然肌肉的启发,人工肌肉近年来发展迅速,并有望应用于软体机器人、假肢、触觉界面和智能服装等领域。然而前人的研究主要集中于利用“自上而下”的工程化手段重复肌肉的刺激收缩功能,无法复制天然肌肉组织精细的多尺度结构,从而使得材料性能受到一定的限制。鉴于此,研究人员创新性地提出了基于嵌段聚合物自组装,通过模拟骨骼肌纤维的条纹结构制备人工肌肉的新策略。

图1. 自组装水凝胶的可控应变结晶制备人工肌肉纤维
自组装人工肌肉通过简单的两步法制备:首先利用快速注射将ABA三嵌段聚合物溶液注入水中触发自组装(图 1a,b),得到均匀的水凝胶纤维。第二步沿纤维轴向拉伸水凝胶,通过在不同应变下诱导PEO链段结晶得到低熵、高取向性的聚合物链状态。在外界刺激下,PEO晶体可以重新转变为非晶态,释放储存的机械能,产生致动行为。人工肌肉制备过程中没有向聚合物原料中引入任何新的化学交联或其他成分,因此将材料溶解在合适的溶剂中即可回收再利用。

图2. 人工肌肉纤维表现出优异的机械和致动性能
高取向性的晶体结构在原有的水凝胶网络基础上,不但极大地增强了纤维的机械性能,同时赋予了人工肌肉优异的致动性能。例如,自组装人工肌肉可以在承载700倍自重的条件下,实现150%/s的高速致动。与近年来报道的其他人工肌肉相比,自组装人工肌肉在多个方面展示出了优异的表现(图2)。

图3. 人工肌肉纤维的可逆和旋转致动行为
自组装人工肌肉具有良好的循环性和多重响应性。例如,变温可以驱动纤维可逆收缩(图 3a),而改变湿度则可以通过材料吸附实现纤维的可逆膨胀(图 3b)。当两种刺激同时使用,纤维可以根据需要产生收缩或扩张应力(图 3c,3d)。除了线性致动,研究团队还制备了螺旋型的转动致动器,可用于开发微型马达(图3e,3f)。该研究不但展示了一类可回收的高性能人工肌肉的制备,同时有望为开发具有多功能及不同性质的软体致动器提供新的灵感。(来源:华南理工大学)
专题:自组装人工肌肉
兵种军旗自2025年8月1日启用
互联网平台企业涉税信息报送规定(国令第810号)
中国知名的律师
专业技术人员职业资格考试都有哪些?
2025胡润中国茶业百强县
各地知名的专业律师查询
2024年房地产开发和销售数据
2024年全国各类学校招生、在校生、毕业生数据
2024年全国贷款数据
2025中国茶叶区域公用品牌价值评估报告
如何办理茶叶食品生产许可证SC?
调查问卷信息
网络新闻发布须知
福州市高中排名
虚假交易”的违规类型:刷单刷评和炒信作弊
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名