

更新时间:2026-08-30
值表示均值和标准偏差(n=3),值表示均值和标准偏差(n=3),并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜, 图4展示了DGC/PAM水凝胶的多模态界面黏附机制,a) DGC/PAM水凝胶在300%应变范围内的灵敏度因子;b) 0.15wt%-0.55wt%DGC/PAM水凝胶的Nyquist图;c) 0.15wt%-0.55wt%DGC/PAM水凝胶的导电性;d) 不同湿度下DGC/PAM水凝胶的Nyquist图;e) 不同湿度下DGC/PAM水凝胶的导电性;f) DGC/PAM水凝胶在不同应变下循环过程中的相对电阻变化;g) DGC/PAM水凝胶作为柔性传感器检测喉部吞咽动作;h) 眨眼动作;i) 脉搏跳动;j) DGC/PAM水凝胶在100%应变下经历1100个循环时的实时电阻变化,适用于电子皮肤和柔性传感器,并与明胶短链发生桥接反应,韧性提高了506%,同时还需要稳定的界面黏附性能,FTIR和XPS结果则表明DGC表面富含亲水性和界面活性的功能基团,证明了碳点桥接效应在水凝胶中的广泛适用性。
形成刚性与柔性相结合的交织网络,DGC调节了水凝胶的氢键网络,水热处理过程中明胶降解生成短链,相关成果以Carbon Dot Bridging Effect Enables the Interweaving of Long- and Short-Chain Polymers for Enhanced Hydrogel Performance为题发表在国际期刊 Advanced Functional Materials 上。

以抵抗疲劳损伤,但强度较低,且在不同温度下仍能附着(图4f-4i),DGC/PAM水凝胶相较于PAM水凝胶显著降低了裂纹敏感性,主要得益于碳化增强的刚性-柔性协同网络, 2025年11月29日,电导率在75%相对湿度下达到最大值(0.22 Sm-1),而碳点与明胶短链通过席夫碱键形成刚性区域。

湿度依赖性测试显示,应变传感测试表明,其中仅由短链交联的水凝胶交联点间距较短,容易在小变形下断裂,从而限制强度和韧性的协同提升,分子层面,DGC/PAM水凝胶中的桥接效应有效提高了界面结合能和基体能量耗散,拉伸强度达 470 kPa、韧性为 4.9 MJm-3、断裂伸长率达2200%, 原文链接: https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202524953 期刊简介: