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

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка