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                                                                  AG8-AG8.COM-AG8.AG-新浪娱乐

                                                                  杨洪教授团队在《自然通讯》杂志发表新型仿生材料研究成果

                                                                  发布者:化学化工学院 发布时间:2016-12-23 浏览次数:3307

                                                                  日前aaaa,我院杨洪教授课题组在高分子仿生科学领域取得阶段性进展aaa,科研团队研制了植物藤蔓仿生高分子材料aaa,并可以通过光源的变化来调控仿生材料的运动模式aaaaa。

                                                                  植物的藤蔓aaaaa,在外界刺激(如:阳光、湿度等)条件下aaa,能够可逆地改变自身的姿态aaaa,攀附在外界物体上向外生长aaaaa;其运动姿态可以如图a所示aaaaa,分解为弯曲和手性卷曲(左旋或右旋)两种基本模式aaaa。科学家们根据藤蔓的内部结构aaa,仿生研制了大量刺激响应形变材料aaaa,来实现弯曲和手性卷曲aaaa。然而aaaaa,前人研究普遍存在的一个关键科学问题是:弯曲和手性卷曲两种运动模式只能在不同的仿生材料体系中实现aaaa;而无法像植物藤蔓那样aaaaa,一种单一的材料可以完成两种运动模式aaaa,并且能在不同的刺激条件下实现运动模式的互变转换aaaa。

                                                                  科研团队利用偶氮苯顺反异构效应和光热转换效应aaaaa,设计了一种双层双配方的液晶弹性体材料aaaaa,巧妙地解决了这一科学难题aaaa。如图b-c所示aaaaa,上层弹性体材料体系中含有偶氮苯液晶基元和近红外有机小分子染料YHD796aaaa,而下层材料体系中却不含有偶氮苯液晶基元aaa。在紫外光照条件下aaaa,整个材料只有上层做出弯曲响应aaa,而下层无响应性aaaaa,所以宏观材料产生弯曲形变aaaaa;而在近红外光刺激条件下aaaa,上下两层都会产生收缩运动aaaaa,因为两层的分子取向角度不同aaaaa,导致宏观材料产生左旋或右旋的卷曲aaaa。

                                                                  该工作日前发表在《自然通讯》杂志(Wang, M.; Lin, B.; Yang, H.*“A Plant Tendril Mimic Soft Actuator with Phototunable Bending and Chiral Twisting Motion Modes”. Nature Communications, 2016, 7, 13981.)aaaaa。


                                                                  最近更新
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