专栏名称: 高分子科技
高分子科技®做为全球高分子产业门户及创新平台“中国聚合物网www.polymer.cn”的新锐媒体,实时报道高分子科学前沿动态,关注和分享新材料、新工艺、新技术、新设备等一线科技创新设计、解决方案,促进产学研及市场一体化合作的共同发展。
目录
相关文章推荐
艾邦高分子  ·  【邀请函】2025年第五届先进尼龙材料产业论 ... ·  2 天前  
高分子科学前沿  ·  南丹麦大学/浙江工业大学合作,最新Natur ... ·  3 天前  
高分子科技  ·  湖工大李学锋/北理工夏敏 Nano ... ·  6 天前  
高分子科学前沿  ·  阿尔伯塔大学曾宏波教授团队《AFM》,层级结 ... ·  5 天前  
艾邦高分子  ·  艾曼斯高光泽耐刮擦材料Grinova S ... ·  6 天前  
51好读  ›  专栏  ›  高分子科技

北大杨槐/北科大王茜/江西师大兰若尘团队 AFM:从仿生花到智能夹具 - 双重响应性驱动器的多元应用

高分子科技  · 公众号  · 化学  · 2024-12-16 12:46

正文

点击上方蓝字 一键订阅


共价有机框架(COFs)作为一类新兴的结晶多孔聚合物,在功能材料研究领域备受瞩目。其独特的结构和性能使其在多个领域展现出巨大潜力,如电池、超级电容器、催化、水处理、传感器、药物递送和气体分离等。将 COFs 负载到聚合物基质中,能够结合 COFs 的刺激响应行为与聚合物的形状完整性和易加工性。近期,科研人员取得了新突破,成功合成了具有光热和溶剂敏感性的卟啉 COF,并将其掺入液晶聚合物(LCPs)基质中,制备出了一种新型智能驱动器。这一研究成果由北京大学杨槐、北京科技大学王茜和江西师范大学兰若尘团队以题目为“Dual-Stimuli-Responsive Covalent Organic Framework-Liquid Crystal Polymer Smart Actuator”发表在最新一期的《Advanced Functional Materials》上。文章第一作者是北京科技大学博士研究生刘茹



研究人员合成了具有光热和荧光的卟啉COFPOR-BHA COF),并将其引入到具有均匀分子排列的液晶聚合物(LCP)基质中。这种复合设计使得材料兼具COF的刺激响应特性和LCP的形状完整性与易加工性,成功实现了近红外光和溶剂蒸汽双重响应性。


图  POR-BHA COF-LCP双重致动器示意图


POR-BHA COF的合成与表征


通过侧链工程COF骨架中引入烷基链制备得到了具有光热效应和荧光POR-BHA COF。卟啉单元的 π - 共轭效应使 POR - BHA COF 具有荧光性,通过侧链工程抑制了聚集导致的荧光猝灭(ACQ)效应增强了其荧光强度。采用FTIRSS NMRXPS证明POR-BHA COF的成功合成,TEMXRD证明POR-BAH COF具备高结晶度。


Figure 1. a)Schematic representation of POR-BHA COF structure. b)PXRD pattern of POR-BHA COF. c)13C SS NMR of POR-BHA COF. d-f) XPS spectra of POR-BHA COF. d)C 1s, e)N 1s, f)O 1s. g)TEM image of POR-BHA COF particles. h)SAED pattern of POR-BHA COF. i)SEM image of POR-BHA COF particles. j)Elemental mapping images of POR-BHA COF.


POR-BHA COFLCP驱动器中的光热效应性


POR-BHA COF-LCP驱动器中,POR-BHA COF作为光热剂发挥关键作用。研究人员通过一系列实验验证了其在近红外光照射下的卓越性能,如快速升温、触发响应弯曲行为,且具有良好的循环耐久性。实验数据表明,在近红外光照射下,驱动器温度迅速上升,产生明显弯曲角度,并且经过多次循环后仍能保持稳定性能。


Figure 2. Actuation and characterization of POR-BHA COF-LCP actuator. a)Infrared thermal imaging and photographic analysis of the POR-BHA COF-LCP actuator, illustrating reversible deformation in response to infrared irradiation. b)Time-dependent plot of bending angle for POR-BHA COF-LCP during actuation. c)Plot of bending angles for POR-BHA COF-LCP actuator under 808 nm light over 60 cycles. d)Splayed oriented POR-BHA COF-LCP film segmented at varying angles (I)90°, (II)0°, (III)45° and (IV)135° relative to the long axis. e)Tailoring angles and response behavior of POR-BHA COF-LCP actuators under NIR exposure.


POR-BHA COF-LCP驱动器的溶剂蒸汽响应


与传统的平行取向和垂直取向LCP薄膜不同,具有杂化取向的POR-BHA COF-LCP薄膜对溶剂蒸汽表现出显著响应。以二氯甲烷(DCM)蒸汽为例,POR-BHA COF-LCP驱动器能在短时间内发生卷曲变形,且经过多次循环后仍保持良好效果。同时,该驱动器对多种挥发性溶剂蒸汽均有响应,且响应速度和灵敏度因溶剂而异。与普通 LCP 薄膜相比,POR - BHA COF - LCP 驱动器的机械强度得到显著提升。从拉伸测试后的扫描电子显微镜(SEM)图像可以看出,LCP 薄膜断裂面光滑,呈现脆性断裂特征,而 POR - BHA COF - LCP 薄膜断裂横截面粗糙,表明其韧性增强。这意味着驱动器在频繁的驱动变形过程中,更能抵抗机械应力带来的损伤,具有更高的耐用性和可靠性。


Figure 3. Actuation and characterization of POR-BHA COF-LCP. a)Sequential photographs illustrating the reversible deformation of POR-BHA COF-LCP in response to DCM vapor exposure. b)Response behavior of POR-BHA COF-LCP actuators with varied tailoring angles under DCM vapor. c)Time-dependent plot of bending angle for POR-BHA COF-LCP during actuation. d)Plot of bending angles of POR-BHA COF-LCP actuator over 60 cycles in DCM vapor. e)Stress-strain curves of POR-BHA COF-LCP compared with LCP. f)SEM image depicting the fracture morphology of POR-BHA COF-LCP. g)SEM image of the fracture surface of LCP.


双响应POR-BHA COF-LCP驱动器


基于这一创新材料,研究人员制备了仿生花朵、近红外光控开关和智能抓手。仿生花在紫外线下呈现出玫瑰色荧光,在近红外光和DCM蒸汽的作用下能够可逆地绽放和闭合,展示了材料在智能仿生领域的应用潜力。光控开关和智能抓手则进一步体现了材料在智能控制和操作领域的实际应用价值。


Figure 4. a)UV-vis spectra of POR-BHA COF and POR-BHA COF-LCP. b)Fluorescence spectra of POR-BHA COF and POR-BHA COF-LCP. c)Photograph of POR-BHA COF powder under natural light. d)Photo of POR-BHA COF powder under 365 nm UV light. e)Photograph of bionic flower under natural light. f)Photo of bionic flower under 365 nm UV light. g)Sequential images of bionic flower under NIR light. h)Photos capturing the response behavior of the bionic flower upon DCM vapor exposure. i)Images of POR-BHA COF-LCP gripper robot under NIR light. j)Images of POR-BHA COF-LCP light-control switch under NIR light.


这种双响应智能驱动器的创新之处在于其独特的材料设计和性能表现,能够快速响应环境刺激,实现复杂变形,在柔性机器人、智能夹持系统、智能材料和传感器等领域具有广阔的应用前景,为相关领域的技术发展提供了有力支持。


论文信息:Dual-Stimuli-Responsive Covalent Organic Framework-Liquid Crystal Polymer Smart Actuator

Ru LiuZerui LiHaokai ZhaoLanying ZhangRuochen LanQian WangHuai Yang

Advanced Functional Materials

DOI: 10.1002/adfm.202418627

原文链接:

https://doi.org/10.1002/adfm.202418627


相关进展

北科大&北大杨槐/于美娜/王茜团队 JMCA:具有被动辐射冷却和协同太阳光调控能力的智能调光膜

北科大&北大杨槐/于美娜/王茜团队 AFM:基于p-n异质结光电效应增强智能调光膜的电光和热管理性能

北大杨槐/北科大胡威团队 Nat. Commun.:“见微知著” - 可见光将微米级《道德经》写入多彩柔性薄膜

北大杨槐/北科大胡威团队 AFM:具有可编程玻璃化转变温度的液晶聚合物的时变信息加密模型

北大杨槐/北科大胡威团队 Nano Energy:熔喷布增强的部分氟化固态聚合物电解质

北大杨槐/北科大胡威团队 Adv. Mater.:具有高灵敏度热致变色和逐级可调荧光的可编程动态信息存储薄膜

北科大&北大杨槐/于美娜团队 CEJ:一种双功能柔性智能节能PDLC窗户

北科大新材料技术研究院杨槐教授课题组《Adv. Sci.》:通过纳米粒子增强力敏性的液晶弹性体的力致色素色和结构色协同变色

北大杨槐教授团队 Small Methods:分子马达结构修饰助力彩色光子晶体薄膜制备

北京大学杨槐教授课题组在宽温域蓝相液晶的制备及其功能化研究中取得重要进展

北京大学杨槐教授课题组在液晶性功能材料等领域取得系列进展
北京大学杨槐教授课题组在电场响应型液晶光子晶体等研究中取得系列进展

高分子科技原创文章。欢迎个人转发和分享,刊物或媒体如需转载,请联系邮箱:[email protected]

诚邀投稿

欢迎专家学者提供稿件(论文、项目介绍、新技术、学术交流、单位新闻、参会信息、招聘招生等)至[email protected],并请注明详细联系信息。高分子科技®会及时推送,并同时发布在中国聚合物网上。

欢迎加入微信群 为满足高分子产学研各界同仁的要求,陆续开通了包括高分子专家学者群在内的几十个专项交流群,也包括高分子产业技术、企业家、博士、研究生、媒体期刊会展协会等群,全覆盖高分子产业或领域。目前汇聚了国内外高校科研院所及企业研发中心的上万名顶尖的专家学者、技术人员及企业家。

申请入群,请先加审核微信号PolymerChina(或长按下方二维码),并请一定注明:高分子+姓名+单位+职称(或学位)+领域(或行业),否则不予受理,资格经过审核后入相关专业群。

这里“阅读原文”,查看更多