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

18884Знаете ли вы, что приматы появились до вымирания динозавров, и готовы ли проверить свои... 18883Четыреста колец в туманности эмбрион раскрыли тридцатилетнюю тайну звездной эволюции 18882Телескоп Джеймс Уэбб раскрыл тайны сверхэффективной звездной фабрики стрелец B2 18881Математический анализ истинного количества сквозных отверстий в человеческом теле 18880Почему даже элитные суперраспознаватели проваливают тесты на выявление дипфейков без... 18879Шесть легендарных древних городов и столиц империй, местоположение которых до сих пор... 18878Обзор самых необычных медицинских диагнозов и клинических случаев 2025 года 18877Критическая уязвимость CVE-2025-14847 в MongoDB открывает удаленный доступ к памяти... 18876Научное обоснование классификации солнца как желтого карлика класса G2V 18875Как безграничная преданность горным гориллам привела Дайан Фосси к жестокой гибели? 18874Новый родственник спинозавра из Таиланда меняет представления об эволюции хищников Азии 18873Как новая электрохимическая технология позволяет удвоить добычу водорода и снизить... 18872Могут ли ледяные гиганты Уран и Нептун на самом деле оказаться каменными? 18871Внедрение вредоносного кода в расширение Trust Wallet привело к хищению 7 миллионов... 18870Проверка клинического мышления на основе редких медицинских случаев 2025 года