Собрали клубнику без вмятин: новый гидрогель может растягиваться в 15 раз
Молекулярные инженеры из Университета Цинхуа в Китае создали новый гидрогель, который может растягиваться в 15 раз по сравнению с первоначальным размером, возвращаясь затем к первоначальной форме. Чтобы получить новый, гораздо более эластичный материал, учёные модифицировали процесс создания гидрогелей.
Вообще, гидрогель — это полимер, который обладает способностью впитывать влагу. Распространённые гидрогели обычно получают из полимеров, соединённых молекулами воды. Насыщаясь водой, гидрогель из сухого превращается в желе, значительно увеличиваясь в объёме. Типичные гидрогели известны своей эластичностью — их можно растягивать, как резинку. Но большинство из них не очень хорошо восстанавливают первоначальную форму, что делает их недостаточно эластичными.
В ходе исследования молекулярные инженеры из Китая стремились улучшить характеристики гидрогеля, изменив технологию изготовления.
Чтобы создать улучшенный гидрогель, изобретатели добавили к стандартному подходу то, что они описывают как «цепочки жемчужного ожерелья». Речь идёт о полимерных цепочках в виде спиралей, соединённых с помощью атомов углерода. Учёные обнаружили, что такие цепочки могут расправляться при растяжении и собираться при отпускании. А чтобы создать искомые цепочки из полимеров, инженеры удалили воду из обычного гидрогеля. Тем самым они вынудили существующие в нём цепочки сплотиться исключительно между собой. На следующем этапе они опять добавили в материал воду.
В результате оказалось, что 30-сантиметровый лоскут обновлённого гидрогеля можно растягивать до пяти метров. Когда экспериментаторы выпустили тянучку из рук, он за несколько секунд снова сжался до изначальных размера и формы. Создатели новинки считают, что куски «пересобранного» материала в форме блинов можно растягивать во все стороны до тех пор, пока исходный образец не станет в 100 раз больше своей первоначальной площади, а затем сможет вернуться к исходному первоначальному размеру, если оставить его в покое.
Чтобы проверить работу своего гидрогеля в обычных условиях, инженеры изготовили на его основе роботизированные захваты. Затем проверили в лаборатории, насколько бережно манипуляторы из столь эластичного материала будут обращаться с деликатными предметами. И увидели, что «нежные руки» робота собирают, например, клубнику без каких-либо повреждений. Так опыты дали изобретателям право верить, что новый гидрогель будет в итоге широко использоваться для разных коммерческих целей.
Вообще, гидрогель — это полимер, который обладает способностью впитывать влагу. Распространённые гидрогели обычно получают из полимеров, соединённых молекулами воды. Насыщаясь водой, гидрогель из сухого превращается в желе, значительно увеличиваясь в объёме. Типичные гидрогели известны своей эластичностью — их можно растягивать, как резинку. Но большинство из них не очень хорошо восстанавливают первоначальную форму, что делает их недостаточно эластичными.
В ходе исследования молекулярные инженеры из Китая стремились улучшить характеристики гидрогеля, изменив технологию изготовления.
Чтобы создать улучшенный гидрогель, изобретатели добавили к стандартному подходу то, что они описывают как «цепочки жемчужного ожерелья». Речь идёт о полимерных цепочках в виде спиралей, соединённых с помощью атомов углерода. Учёные обнаружили, что такие цепочки могут расправляться при растяжении и собираться при отпускании. А чтобы создать искомые цепочки из полимеров, инженеры удалили воду из обычного гидрогеля. Тем самым они вынудили существующие в нём цепочки сплотиться исключительно между собой. На следующем этапе они опять добавили в материал воду.
В результате оказалось, что 30-сантиметровый лоскут обновлённого гидрогеля можно растягивать до пяти метров. Когда экспериментаторы выпустили тянучку из рук, он за несколько секунд снова сжался до изначальных размера и формы. Создатели новинки считают, что куски «пересобранного» материала в форме блинов можно растягивать во все стороны до тех пор, пока исходный образец не станет в 100 раз больше своей первоначальной площади, а затем сможет вернуться к исходному первоначальному размеру, если оставить его в покое.
Чтобы проверить работу своего гидрогеля в обычных условиях, инженеры изготовили на его основе роботизированные захваты. Затем проверили в лаборатории, насколько бережно манипуляторы из столь эластичного материала будут обращаться с деликатными предметами. И увидели, что «нежные руки» робота собирают, например, клубнику без каких-либо повреждений. Так опыты дали изобретателям право верить, что новый гидрогель будет в итоге широко использоваться для разных коммерческих целей.
- Дмитрий Ладыгин
- phys.org
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас
Ловцы тепла: археологи рассказали, как древние люди сумели пережить жуткое похолодание
Цунами высотой 20 метров обрушилось на Европу, а потом настала зима длиной в 200 дней в году....
Не НЛО, не спутник: почему правительство Колумбии так хочет заполучить этот объект?
Эксперты говорят, что это одна из самых больших сенсаций за последнее время....
В 12350 году до н.э. на Земле произошел настоящий апокалипсис
Если бы эта солнечная буря случилась сейчас, то количество жертв составило бы сотни миллионов человек....
Ученые практически коснулись марсианской воды
Новейшее исследование открывает сенсационные подробности....
Ученые хотят выращивать запасные человеческие тела
Биологи обещают, что не будут включать сознание в «запчастях»....
Спутники NASA показывают, что Антарктида значительно обросла льдом за последние годы
Как такое возможно, если глобальная температура постоянно повышается?...