Ssylka

Как создать адаптивный фотонный гидрогель с изменяемым цветом?

Учёные, вдохновлённые природной архитектурой Bouligand, сумели разработать сверхпрочную, перенастраиваемую и механохромную фотонную гидрогель на основе целлюлозы, аналогичную структурам, применяемым при создании ударопрочных биопластиков, керамических бронежилетов и биомиметических сплавов.
Как создать адаптивный фотонный гидрогель с изменяемым цветом?
Изображение носит иллюстративный характер

Современные материалы традиционно состоят из одноуровневых хрупких блоков, что позволяет лишь частично улучшить их пластичность. Отсутствие многоступенчатых активных интерфейсов и возможности автономной адаптации приводит к ограниченной деформируемости и функциональности по сравнению с более динамичными системами.

Целью исследования стало создание материала с Bouligand-структурой, обладающего многоуровневыми активными интерфейсами, динамическим откликом и повышенной механической прочностью. Основной технический вызов заключался в том, чтобы обеспечить тонкую балансировку между малыми микроперемещениями для перенастройки структуры и сохранением общей стабильности материала.

Работа, опубликованная в журнале Materials Today, выполнена под руководством профессора Qing Guangyan из Дальянского института химической физики Китайской академии наук (DICP, CAS), что подчёркивает высокую научную значимость и практическую направленность исследования.

В основе инновационной методики лежит использование самоорганизации нанокристаллов целлюлозы (CNC) для создания устойчивой Bouligand-структуры. Достижение точного контроля за ориентацией матричной сети обеспечено за счёт процесса скольжения нанофибр и реконструкции водородных связей, активируемых воздействием воды.

Полученные фотонные гидрогели демонстрируют пятикратное увеличение прочности по сравнению с исходным материалом и обладают растяжимостью, превышающей 950%. Механохромный эффект позволяет материалу обратимо переключать цвет между красным и синим, при этом сохраняется стабильная электромеханическая чувствительность даже при многократном растяжении.

Особое внимание уделено практическому применению фотонного интерфейса, отличающегося высокой долговечностью и возможностью многократного восстановления функциональности посредством замачивания в воде всего за пять минут.

Профессор Qing Guangyan отметил: «Эта работа открывает новый путь для практического применения CNC», что позволяет говорить о широком спектре перспективных применений – от создания устойчивых биопластиков до разработки гибких электронных платформ и умных фотонных устройств.


Новое на сайте

15310 15309Кэти перри и женский полёт на ракету Blue Origin вызвали бурю мнений 15308Как искусство помогает помнить о оккупации Гуэрнси? 15307Как лесные пожары в амазонии влияют на таяние антарктического льда? 15306Как пережить вдовство в 24 года: история Тании Помрой и сила TikTok 15305Может ли вселенная вращаться раз в 500 миллиардов лет? 15304Уязвимость в маршрутизаторах ASUS AiCloud: обновления прошивки обязательны 15303Жизнь с нарциссическим расстройством: взгляд изнутри 15302Почему лауреат Bafta прячет свою награду от маленькой дочери? 15301Как новое световое оформление изменит интерьер церкви? 15300Вирусный успех Vicky Ball — почему она не бросает работу преподавателя? 15299Темная галактика у млечного пути: открытие загадочного газового объекта 15298Новый цвет: "оло" и его открытие 15297Как музыкальная безопасность завоевывает молодежь: новый альбом CPSC 15296Влияние соцсетей и инфлюенсеров усиливает женоненавистничество в школах