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上科大葉春洪課題組《Chem. Mater.》:基于響應(yīng)性聚合物3D-to-3D折紙形變實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)可控的軟體微驅(qū)動(dòng)器
2024-04-26  來(lái)源:高分子科技

  運(yùn)動(dòng)是自然界的普遍現(xiàn)象,受其啟發(fā),科研人員開(kāi)發(fā)出了各種仿生微驅(qū)動(dòng)器。其中,尺寸小、結(jié)構(gòu)及運(yùn)動(dòng)行為可控、可執(zhí)行復(fù)雜運(yùn)動(dòng)的驅(qū)動(dòng)器在生物、醫(yī)學(xué)、材料和環(huán)境領(lǐng)域顯示出巨大的應(yīng)用潛力。基于聚合物材料的軟體微驅(qū)動(dòng)器,在形狀、尺寸和成分等方面具極大的調(diào)控性,為微驅(qū)動(dòng)器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供更高的自由度, 并聚合物基驅(qū)動(dòng)器具有機(jī)械柔性和復(fù)雜環(huán)境下的形變適應(yīng)性的優(yōu)勢(shì)。然而,當(dāng)軟體驅(qū)動(dòng)器尺寸達(dá)到微米尺度范疇時(shí),實(shí)現(xiàn)其運(yùn)動(dòng)速度與軌跡的動(dòng)態(tài)可控性仍極具挑戰(zhàn)性。


1. 基于溫度響應(yīng)的雙向卷曲微折紙結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)軟體驅(qū)動(dòng)器運(yùn)動(dòng)行為的調(diào)控。


  近日,上?萍即髮W(xué)葉春洪研究員課題組,采用具有溫度響應(yīng)性聚合物聚(N-異丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)和非響應(yīng)性的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)組成響應(yīng)層和阻滯層雙層薄膜,利用響應(yīng)刺激下兩層之間各向異性的潤(rùn)漲/收縮特性,基于其微折紙形變行為,制備了微米尺度、聚合物基的軟體微驅(qū)動(dòng)器。并通過(guò)3D構(gòu)型的切換,實(shí)現(xiàn)微驅(qū)動(dòng)器的運(yùn)動(dòng)軌跡和速度的動(dòng)態(tài)調(diào)控。相關(guān)工作以“Soft Micromotors with Switchable Motion Enabled by 3D-to-3D Shape Reconfiguration”為題發(fā)表于《Chemistry of Materials》(10.1021/acs.chemmater.3c02979)。


  本文使用的PNIPAMPMMA雙層薄膜體系,在溫度刺激下,可發(fā)生雙向自卷曲行為,形成不同形貌的微米級(jí)管狀結(jié)構(gòu)。微管內(nèi)部以金屬鉑(Pt)為催化劑,過(guò)氧化氫(H2O2)為燃料,通過(guò)其微米級(jí)空腔的限域作用,產(chǎn)生氣泡,形成反沖力,推動(dòng)微驅(qū)動(dòng)器運(yùn)動(dòng)。通過(guò)微驅(qū)動(dòng)器在溫度刺激下的三維管狀結(jié)構(gòu)變化,改變氣泡反沖作用的方向,發(fā)射頻率,實(shí)現(xiàn)微驅(qū)動(dòng)器直線運(yùn)動(dòng)與螺旋運(yùn)動(dòng)的軌跡調(diào)控和動(dòng)態(tài)可逆切換(圖1)。并且,實(shí)現(xiàn)了運(yùn)動(dòng)速度數(shù)量級(jí)差異的調(diào)控,其最高速度可達(dá)1000 μm/s,大于20體長(zhǎng)/s 


2. 基于聚合物折紙結(jié)構(gòu)多樣化3形貌的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)對(duì)驅(qū)動(dòng)器運(yùn)動(dòng)軌跡、速率的切換。


  在此基礎(chǔ)上,以上述管狀結(jié)構(gòu)為結(jié)構(gòu)單元,設(shè)計(jì)更為復(fù)雜的三維結(jié)構(gòu),調(diào)節(jié)微驅(qū)動(dòng)器運(yùn)動(dòng)。通過(guò)溫度調(diào)控驅(qū)動(dòng)器管狀結(jié)構(gòu)的構(gòu)形和空間布局,調(diào)節(jié)氣泡的產(chǎn)生方式,獲得不同的矢量和推動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)對(duì)微驅(qū)動(dòng)器運(yùn)動(dòng)的速度、軌跡、曲率等行為的有效調(diào)節(jié)(圖2)。所制備的微驅(qū)動(dòng)器尺寸在微米級(jí)、三維形貌可調(diào)控、運(yùn)動(dòng)速度快、運(yùn)動(dòng)軌跡具有響應(yīng)性等特點(diǎn),可以加速微流控體系中低雷諾數(shù)流體混合,有望應(yīng)用于小型機(jī)器人、仿生器件的制備等。且利用聚合物基等軟物質(zhì)作為主體材料,有助于開(kāi)發(fā)具備靈活性和可生物降解性的微驅(qū)動(dòng)器。以上微驅(qū)動(dòng)器設(shè)計(jì)與運(yùn)動(dòng)調(diào)控為制備復(fù)雜結(jié)構(gòu)的微驅(qū)動(dòng)器提供策略,并為軟體微驅(qū)動(dòng)器應(yīng)用于藥物遞送、傳感監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域的應(yīng)用提供理論基礎(chǔ)。


  上?萍即髮W(xué)碩士研究生王寒、陳欣然、助理研究員孟曉為本文共同第一作者,上?萍即髮W(xué)葉春洪研究員為本文通訊作者。該研究得到了國(guó)家自然科學(xué)基金、上科大啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)、上科大“雙一流”材料學(xué)科建設(shè)基金的資助。


  原文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.chemmater.3c02979

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