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中科院化學(xué)所王樹(shù)等《AFM》:雙重響應(yīng)的仿生4D打印呼吸水凝膠致動(dòng)器

3D打印前沿
2021
09/06
13:58
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評(píng)論
來(lái)源:高分子科學(xué)前沿

形狀變形智能系統(tǒng)在藥物輸送、自動(dòng)化機(jī)器人和組織工程等跨學(xué)科領(lǐng)域中一直很有吸引力?茖W(xué)家模擬自然界中的天然植物結(jié)構(gòu)和運(yùn)動(dòng),開(kāi)發(fā)了大量的仿生材料,例如形狀記憶材料、液晶聚合物和聚合水凝膠。然而,這些報(bào)告主要將他們的興趣集中在構(gòu)建受微結(jié)構(gòu)啟發(fā)的形狀變形致動(dòng)器上,而不是像真正的植物系統(tǒng)那樣析氧。鑒于仿生學(xué)和O2對(duì)維持生命的重要性,尋找新材料和途徑來(lái)創(chuàng)造一種呼吸形狀變形致動(dòng)器,該致動(dòng)器可以在外部刺激下動(dòng)態(tài)變形并產(chǎn)生O2,這是一項(xiàng)極具挑戰(zhàn)性的工作,目前尚未見(jiàn)報(bào)道。

鑒于此,中科院化學(xué)所王樹(shù)課題組/中國(guó)科學(xué)院動(dòng)物研究所顧奇研究員報(bào)道了一種雙重響應(yīng)的仿生4D打印呼吸水凝膠致動(dòng)器。打印的呼吸致動(dòng)器具有菠菜葉衍生的類囊體膜(納米類囊體),用于光熱轉(zhuǎn)換和催化O2產(chǎn)生,聚(N-異丙基丙烯酰胺)(PNIPA)熱響應(yīng)聚合物網(wǎng)絡(luò),用于通過(guò)膨脹/收縮(再水化/脫水)產(chǎn)生變形力,和不對(duì)稱雙層PNIPA/聚丙烯酰胺(PAA)結(jié)構(gòu)來(lái)放大機(jī)械運(yùn)動(dòng)。在熱刺激或激光照射下,由于納米類囊體的光熱轉(zhuǎn)換和印刷的熱響應(yīng)不對(duì)稱雙層結(jié)構(gòu),致動(dòng)器可以可逆地彎曲/伸直。此外,納米類囊體的過(guò)氧化氫酶樣特性賦予致動(dòng)器以析O2能力來(lái)呼吸以進(jìn)一步模仿植物系統(tǒng)。值得注意的是,4D打印可以極大地促進(jìn)和簡(jiǎn)化致動(dòng)器的制造過(guò)程,包括調(diào)整尺寸和層組成。這種具有光熱和催化特性的人工呼吸致動(dòng)器為設(shè)計(jì)智能水凝膠系統(tǒng)提供了一種策略,并被證明是3D/4D打印、自動(dòng)化機(jī)器人和智能生物醫(yī)學(xué)設(shè)備領(lǐng)域非常有前途的材料候選者。相關(guān)研究成果以題為“Biomimetic 4D-Printed Breathing Hydrogel Actuators by Nanothylakoid and Thermoresponsive Polymer Networks”發(fā)表在最新一期《AFM》上。

致動(dòng)器的制備與機(jī)制
呼吸致動(dòng)器的雙層非對(duì)稱結(jié)構(gòu)是通過(guò)4D打印制造的。圖1列出了致動(dòng)器的所有成分。納米類囊體作為光熱劑和催化分解H2O2以釋放O2;合成鋰皂石用作流變助劑以提高印刷適性;NIPA的聚合可以賦予致動(dòng)器熱響應(yīng)收縮特性(活性層);BIS能提高聚合物網(wǎng)絡(luò)的交聯(lián)度;而LAP作為光引發(fā)劑。此外,NIPA被丙烯酰胺(AA)取代以產(chǎn)生非熱響應(yīng)層(鈍化層)。水凝膠致動(dòng)器可以分別在加熱和冷卻時(shí)可逆地彎曲/展開(kāi)。此外,納米類囊體的過(guò)氧化氫酶樣特性賦予執(zhí)行器以O(shè)2析出能力來(lái)呼吸以進(jìn)一步模仿植物系統(tǒng)。
圖1.光熱和催化納米類囊體墨水的制備以及4D打印呼吸水凝膠致動(dòng)器的機(jī)制

納米類囊體的特性
通過(guò)機(jī)械研磨和裂解從菠菜葉中提取納米類囊體。圖2a表明納米類囊體在430-600nm的強(qiáng)烈吸收,圖2b、c表明納米類囊體以≈200nm和負(fù)電荷的聚集體形式存在。圖2d記錄了納米類囊體的光熱轉(zhuǎn)換性能,近紅外熱成像(圖2e)清楚地監(jiān)測(cè)了濃度和輻照時(shí)間相關(guān)的光熱效應(yīng),這與圖2d的結(jié)果一致。通過(guò)報(bào)道的方法計(jì)算出納米類囊體的PCE為30.8%(圖2f-h)。如圖2i所示,納米類囊體在前三個(gè)循環(huán)中表現(xiàn)出相對(duì)一致的光熱轉(zhuǎn)換能力,但從第四個(gè)循環(huán)開(kāi)始該能力開(kāi)始衰減。如圖2j所示,在納米類囊體或單獨(dú)的H2O2存在下,O2含量的變化可以忽略不計(jì),而在添加H2O2后,納米類囊體溶液中的O2含量顯著升高。納米類囊體的過(guò)氧化氫酶樣活性在測(cè)試的三個(gè)循環(huán)內(nèi)證明是穩(wěn)定的(圖2k)。結(jié)果表明,納米類囊體具有優(yōu)異的光熱轉(zhuǎn)化和催化O2析出能力,可作為天然植物來(lái)源的光熱劑用于制造近紅外光驅(qū)動(dòng)的呼吸水凝膠致動(dòng)器。

圖2.納米類囊體的光熱轉(zhuǎn)化和過(guò)氧化氫酶樣特性

納米類囊體/PNIPA水凝膠的材料特性和光熱轉(zhuǎn)換能力
圖3a表明納米類囊體和PNIPA水凝膠的成功結(jié)合,重要的是,納米類囊體的加入對(duì)LCST的影響可以忽略不計(jì)(圖3b),并略微改善了粘度和動(dòng)態(tài)模量(圖3c-e)。紅外熱像顯示納米類囊體/PNIPA水凝膠的最高溫度在655 nm激光(0.8 Wcm-2)照射6分鐘后可達(dá)到73 °C(室溫24 °C)(圖3g))。缺乏納米類囊體的空白PNIPA水凝膠顯示出最小的光熱效應(yīng),并且只能達(dá)到29 °C(圖3h,i)。結(jié)果證明了納米類囊體/PNIPA水凝膠的優(yōu)異光熱效應(yīng),為近紅外光驅(qū)動(dòng)水凝膠致動(dòng)器奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
圖3.納米類囊體/PNIPA水凝膠的材料特性和光熱轉(zhuǎn)換能力
水凝膠機(jī)制的特性
如圖4a,4b所示,當(dāng)浸入25 °C的水中時(shí)(TLCST)下,PNIPA水凝膠網(wǎng)格收縮至僅16 mm的邊長(zhǎng),而PAA進(jìn)一步膨脹至32 mm(圖4c,d)。如圖4e,4f所示,PNIPA/PAA水凝膠致動(dòng)器在50 °C水中向PNIPA側(cè)彎曲,因?yàn)镻NIPA開(kāi)始收縮而PAA趨于膨脹,從而產(chǎn)生協(xié)同力,引導(dǎo)致動(dòng)器向PNIPA側(cè)彎曲。結(jié)果表明,PNIPA/PAA雙層非對(duì)稱水凝膠致動(dòng)器具有良好的熱響應(yīng)彎曲性能,彎曲程度可以根據(jù)有源層(PNIPA)和無(wú)源層(PAA)的厚度進(jìn)行調(diào)節(jié)。此外,PNIPA/PAA水凝膠致動(dòng)器響應(yīng)溫度變化的熱響應(yīng)彎曲/伸直行為在五個(gè)加熱-冷卻循環(huán)中是可逆和可重復(fù)的(圖4g)。
圖4.PNIPA水凝膠的熱響應(yīng)膨脹/收縮和PNIPA/PAA雙層結(jié)構(gòu)致動(dòng)器的彎曲/非彎曲特性

應(yīng)用
作者打印了一個(gè)花形四臂PNIPA/PAA雙層水凝膠致動(dòng)器來(lái)模擬植物花卉并展示其作為溫控機(jī)械手的潛力(圖5)。水凝膠致動(dòng)器的彎曲/伸直觸發(fā)的形狀變形有利于仿生植物花和水凝膠操縱器,因?yàn)樵跓岽碳は潞苋菀讓?shí)現(xiàn)目標(biāo)物體的關(guān)閉/打開(kāi)和緊密捕獲。利用納米類囊體良好的光熱轉(zhuǎn)換和催化O2析出能力以及按需熱響應(yīng)形狀變形特性的優(yōu)點(diǎn),作者打印了納米類囊體/PNIPA/PAA雙層水凝膠致動(dòng)器,用于制造NIR光驅(qū)動(dòng)呼吸致動(dòng)器(圖6)。通過(guò)從大自然中汲取教訓(xùn),制造了基于PNIPA/PAA雙層水凝膠的形狀變形呼吸執(zhí)行器作為概念驗(yàn)證,這可以為自然仿生自動(dòng)化機(jī)器人的發(fā)展提供見(jiàn)解。
圖5.四臂花形PNIPA/PAA雙層結(jié)構(gòu)致動(dòng)器的熱響應(yīng)開(kāi)/關(guān)及其作為機(jī)械手的潛力
圖6.呼吸納米類囊體/PNIPA/PAA雙層結(jié)構(gòu)致動(dòng)器的3D打印和熱響應(yīng)變形
結(jié)論
作者通過(guò)用于制造NIR光驅(qū)動(dòng)呼吸致動(dòng)器的4D打印策略成功構(gòu)建了基于納米類囊體/PNIPA/PAA水凝膠的熱響應(yīng)形狀變形系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了模仿植物系統(tǒng)的呼吸和形狀變形能力。這種具有光熱和催化特性的人工呼吸致動(dòng)器為設(shè)計(jì)智能水凝膠系統(tǒng)提供了一種策略,并將在3D/4D打印、自動(dòng)化機(jī)器人和智能生物醫(yī)學(xué)設(shè)備領(lǐng)域證明是一種極具前景的候選材料。



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