异丙基丙烯酰胺(n异丙基丙烯酰胺温敏原理)
【异丙基丙烯酰胺 n异丙基丙烯酰胺温敏原理】智能材料可以通过自主改变其结构、特性和功能来迅速响应周围环境的变化,近年来受到了研究者越来越多的关注 。聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)是一种具有低临界溶解温度(LCST)的温敏性聚合物 。基于它制备的PNIPAM基水凝胶的体积、透光度及亲水性等具有温度可调性,是一种广泛使用的刺激响应性智能材料,在智能驱动、光学、生物医药等领域具有重要的应用价值(图1) 。近期,天津大学材料学院封伟教授团队全面综述了PNIPAM基智能水凝胶在智能驱动器、光子晶体、智能窗户、药物输送及组织工程等领域的相关研究,以《Poly(N-isopropylacrylamide)-based Smart Hydrogels: Design, Properties and Applications》为题发表在Progress in Materials Science杂志上(DOI:10.1016/j.pmatsci.2020.100702) 。内容主要包括以下几部分:
图1.利用PNIPAM基智能水凝胶的温敏性,PNIPAM基智能水凝胶在智能驱动器、光学及生物医药等领域的应用 。
1.PNIPAM基水凝胶智能驱动器
当环境的温度在LCST特征温度附近变化时,PNIPAM基水凝胶可以吸水溶胀和脱水收缩,从而发生明显的体积变化 。当体系具有不均匀的溶胀与收缩时,PNIPAM基智能水凝胶可以产生宏观的弯曲、折叠、扭曲等形变 。目前,利用PNIPAM基水凝胶制备的智能驱动器可以分为以下几大类:双层结构,梯度结构,图案化结构及局部刺激等(图2) 。
图2.PNIPAM基智能水凝胶驱动器的种类:双层结构、梯度结构、图案化结构及局部刺激
1.1.双层结构
双层PNIPAM基水凝胶驱动器的一层为PNIPAM基水凝胶,另一层可以为水凝胶材料,也可为非凝胶材料 。在温度刺激下,两层之间的膨胀/收缩性不同,导致一层的膨胀/收缩会受到另一层的约束 。因此,其中一层材料会受到拉伸力,而另一层会受到压缩力,双层材料会通过弯曲等运动来释放内应力 。目前,PAAm,PCL,TPU,PDMS等材料均可以与PNIPAM基水凝胶构建双层结构来实现弯曲形变 。除此之外,通过加入其它功能性材料(如荧光材料),在实现弯曲形变的同时还可以获得颜色变化和外形记忆等功能 。
1.2.梯度结构
在单层的PNIPAM基智能水凝胶中构建具有梯度分布的聚合物链、交联密度、填充物或孔隙,也可以实现不均匀的溶胀与收缩,从而引起外形变化 。如图3所示,利用光在材料中有限的穿透能力及物质在电场、磁场、沉淀、离心和自然渗透过程中的运动,可以在单层PNIPAM基水凝胶中构建这类梯度结构 。
图3.利用光在材料中有限的穿透能力及物质在电场、磁场等过程中的运动构建单层PNIPAM基水凝胶梯度结构 。
1.3.图案化结构
在自然界中,植物纤维器官通常由在基质中形成图案的细长纤维构成;当环境湿度变化时,基质和纤维之间的膨胀差异性将导致植物器官发生外形变化 。受到这一结构的启发,研究者在单层PNIPAM基水凝胶面内构建了具有不同化学结构的区域 。当温度变化时,这些具有不同结构的区域在面内会产生非均匀的溶胀与收缩,从而引发形变 。
1.4.局部刺激
对于具有均匀结构的PNIPAM基水凝胶,施加不均匀的外部刺激也可以实现不均匀的溶胀与收缩 。由于这种不均匀的溶胀与收缩主要依靠于外部刺激的施加的方式,理论上,通过改变外部刺激模式可以使同一个样品发生无数次不同的形变 。
2.PNIPAM基水凝胶的光学应用
光学材料可以利用吸收、散射、反射、干涉等物理现象来操纵光,从而显示出独特的光学特性 。在温度刺激下,PNIPAM基水凝胶会发生体积与透光性的变化,使其在光子晶体、智能窗户等领域具有重要的应用潜力 。
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