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在动态加载和卸载循环中,水凝胶能够承受各种变形并有效耗散能量,这对可穿戴传感器、软机器人和组织工程的需求越来越大 。水凝胶中的能量耗散通常是通过粘弹性耗散机制实现的,例如牺牲键或网络,疏水相互作用、离子配对、氢键、配位相互作用、主 - 客体相互作用和微晶体。牺牲键或相互作用的断裂导致存储在这些键中的焓能和存储在由这些键连接的聚合物链中的弹性能的释放。 这一过程 导致迟滞增加,并明显需要破坏内部网络 。然而,为了增强能量耗散,这些牺牲键的能量需要很大,这通常会导致缓慢的重组速率 。 牺牲键 缓慢的重组和 水凝胶 无法 回 到原始 网络损害了水凝胶的快速恢复 。 来自 南京大学 王炜 、 曹毅 、 薛斌 教授团队,设计了一种 结合 分子摩擦 实现 快速的机械阻尼和快速恢复水凝胶 ,该 水凝胶通过聚合物
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