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煙臺黃渤海實驗室喬竹輝研究員和房震副研究員團隊 Nano Lett.: 纖維素納米晶光電雙響應傳感凝膠
2025-02-11  來源:高分子科技

  隨著微納制造技術的不斷發展,可穿戴設備的研發和應用迅速拓展。其中,機械變色材料和電子皮膚因其在運動監測、生理信號檢測、疾病診斷以及軟體機器人等領域的顯著進展而備受關注。機械變色材料能夠將不可見的壓力刺激轉化為直觀的視覺信號,為動態物理刺激提供即時有效指示,從而實現電學和視覺傳感的雙重反饋,提高傳感的精確度和可視性。由光子晶體產生的結構色提供了一種穩定可調的著色方法,嵌入彈性體中的光子晶體可以通過機械形變動態調控顏色,展現出復合材料在自報告傳感應用中的重要實用價值。



  煙臺先進材料與綠色制造山東省實驗室(簡稱“黃渤海實驗室”)生物質基復合材料創制團隊長期開展纖維素、木質素等生物質材料的高值化應用研究。近期,團隊開發了基于纖維素納米晶(CNCs)和聚乙烯醇(PVA)的機械刺激凝膠傳感材料。PVA網絡的均勻滲透增強了材料的堅固性和操作可控性,其中獨特的三明治結構將光學層與附加功能層分離,顯著提升了凝膠材料的兼容性和功能性。此外,其交互式光學和電反饋的雙信號響應特性,能夠通過顏色的直觀變化檢測動態拉伸和壓縮應變,及識別手指彎曲動作和特定口語詞匯,展現出其在人體健康監測和應變檢測中作為柔性雙信號傳感器的巨大潛力。


1 凝膠材料制備示意圖


2 顯色中間層CNC@PVA復合薄膜的性質aUV-vis光譜;(b)相機拍攝照片;(c)橫截面掃描電鏡照片;(d)偏光顯微鏡照片


3 證明PVA/DMSO溶液中的PVA不僅起到外層包裹作用、而且部分滲入到CNC層中實現內外PVA交織的相關數據a)不同PVA共組裝比例的CNC薄膜制備的系列凝膠的偏光顯微鏡照片;(b)(a)中對應凝膠經過拉伸后的偏光顯微鏡照片;(c)后續實驗使用的凝膠的實拍照片;(d)該凝膠的橫截面掃描電鏡照片;(e)三明治不同層的放大照片;(f, g)系列控制變量實驗的數據,詳見文本;(h)凝膠結構解析


4 凝膠材料拉伸動作下的光學及電信號變化展示ac)拉伸不同比例下的顏色變化、光譜及CIE圖;(d, e)拉伸前后2D XRD光譜及結構變化示意圖;(f, g)拉伸不同比例下的電信號變化;(h, i)檢測手關節彎曲;(j)檢測部分發音和喉部動作


5 凝膠材料拉壓縮作下的光學及電信號變化展示ac)拉伸不同比例下的顏色變化、光譜及CIE圖;(d)壓縮前后的結構變化示意圖;(e, f)檢測不同壓力;(g)檢測不同力度手部捏合動作


  以上成果以“Mechanochromic and Conductive Gels Based on Cellulose Nanocrystals for Bioinspired Sensing”為題發表在Nano Letters期刊(中科院一區TOP,影響因子:9.6)上,盧笛助理研究員為論文的第一作者,房震副研究員及喬竹輝研究員為論文的共同通訊作者,煙臺先進材料與綠色制造山東省實驗室為第一單位。以上工作得到了山東省自然科學基金、山東省優秀青年科學基金(海外)和山東省實驗室項目等項目的支持。


  原文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.4c06047#

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(責任編輯:xu)
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