自然界中廣泛存在著能夠自主運動的生物,這些獨特的自主運動能力賦予生物體更好的環(huán)境適應(yīng)能力。例如,捕蠅草的葉片在外界刺激下能夠自主地閉合進(jìn)行捕食,并在捕食后重新舒展至初始狀態(tài);含羞草在受到觸碰時,葉片及葉柄收縮下垂,隨后可自發(fā)地恢復(fù)到初始的舒張狀態(tài)。這些生物體的運動往往是依托于化學(xué)能驅(qū)動的非平衡態(tài)化學(xué)反應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)的,例如,肌肉通過消耗高能化學(xué)物質(zhì)三磷酸腺苷(ATP)進(jìn)行收縮,并產(chǎn)生廢棄物二磷酸腺苷(ADP),在ATP消耗殆盡后,將自發(fā)地舒張恢復(fù)到原始的松弛狀態(tài)。受生物運動的啟發(fā),在合成系統(tǒng)中構(gòu)筑軟體驅(qū)動器成為當(dāng)下活材料領(lǐng)域的研究熱點。其中,水凝膠因其與生物組織高度相似的特點成為構(gòu)筑軟體驅(qū)動器的關(guān)鍵材料。然而,目前大多數(shù)基于水凝膠的軟體驅(qū)動器是通過外界刺激信號的人為調(diào)控以實現(xiàn)在不同熱力學(xué)平衡狀態(tài)之間切換的驅(qū)動方式,這種驅(qū)動方式所表現(xiàn)出的自主運動能力相對于生物系統(tǒng)而言仍然十分有限。
圖1. 化學(xué)能驅(qū)動自復(fù)位水凝膠致動器設(shè)計理念
圖2. 化學(xué)能對水凝膠致動器形變程度、驅(qū)動持續(xù)時間和循環(huán)驅(qū)動性的影響
全文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.2c13368
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