一种仿生响应浸润性表面及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118359826B

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202410344427.7

    申请日:2024-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种仿生响应浸润性表面及其制备方法和应用,该仿生响应浸润性表面由重金属离子响应的水凝胶和具有拱形微腔结构的平行微通道组成,在该表面的毛细作用和拉普拉斯压力梯度下,液体自发沿着微腔拱顶的方向运输,且运输距离与微腔尺寸呈负相关。本发明在重金属离子的刺激下,由于水凝胶网络上修饰的适配体骨链折叠,微腔尺寸减小,导致液体运输距离变长,且运输距离与重金属离子浓度呈正相关。因此,以液体运输距离为依据可以实现重金属离子的可视化检测,本发明制备仿生响应浸润性表面用来检测重金属离子的检测方法适用于现场原位检测,且不依赖于复杂的设备和专业的操作人员,能够实现对重金属离子的可视化、低门槛检测。

    一种仿生响应浸润性表面及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118359826A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410344427.7

    申请日:2024-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种仿生响应浸润性表面及其制备方法和应用,该仿生响应浸润性表面由重金属离子响应的水凝胶和具有拱形微腔结构的平行微通道组成,在该表面的毛细作用和拉普拉斯压力梯度下,液体自发沿着微腔拱顶的方向运输,且运输距离与微腔尺寸呈负相关。本发明在重金属离子的刺激下,由于水凝胶网络上修饰的适配体骨链折叠,微腔尺寸减小,导致液体运输距离变长,且运输距离与重金属离子浓度呈正相关。因此,以液体运输距离为依据可以实现重金属离子的可视化检测,本发明制备仿生响应浸润性表面用来检测重金属离子的检测方法适用于现场原位检测,且不依赖于复杂的设备和专业的操作人员,能够实现对重金属离子的可视化、低门槛检测。

    一种用于电子皮肤的导电水凝胶微纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117385495A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311264303.X

    申请日:2023-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于电子皮肤的导电水凝胶微纤维及其制备方法和应用,该导电水凝胶微纤维具有壳核结构,外壳为高聚合物混合海藻酸盐,内核是导电材料。本发明通过微流控技术制备外壳是力学性能超强的水凝胶,内核是具有优良导电性能的材料,导电水凝胶微纤维传送到反应浴中以增强机械性能,通过调节流体流速和浓度,微纤维导电性得到有效的控制;同时本发明结合3D打印技术构建电子皮肤,微流控芯片挤出形成打印纤维,在打印系统的带动下堆叠成型,制备的电子皮肤方法简单,操作方便,具有良好的导电性,可拉伸可变形,在运动监测和手势识别中表现出色,在健康监测、可穿戴设备和智能医疗方面的应用具有巨大潜力。

    一种用于电子皮肤的导电水凝胶微纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117385495B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202311264303.X

    申请日:2023-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于电子皮肤的导电水凝胶微纤维及其制备方法和应用,该导电水凝胶微纤维具有壳核结构,外壳为高聚合物混合海藻酸盐,内核是导电材料。本发明通过微流控技术制备外壳是力学性能超强的水凝胶,内核是具有优良导电性能的材料,导电水凝胶微纤维传送到反应浴中以增强机械性能,通过调节流体流速和浓度,微纤维导电性得到有效的控制;同时本发明结合3D打印技术构建电子皮肤,微流控芯片挤出形成打印纤维,在打印系统的带动下堆叠成型,制备的电子皮肤方法简单,操作方便,具有良好的导电性,可拉伸可变形,在运动监测和手势识别中表现出色,在健康监测、可穿戴设备和智能医疗方面的应用具有巨大潜力。

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