Липкость по команде: контролируемое отключение адгезии полимеров с помощью окисления

Человечество прошло огромный путь эволюции и технологического прогресса. Переход от каменных инструментов к робототехнике и полетам в космос конечно же не произошел за одну ночь, но это все равно поражает. За этот путь многие инструменты утратили свою актуальность ввиду появления чего-то более эффективного или же преобразились, сохранив свою суть. К последним можно отнести адгезивы (т. е. клеи). Во время раскопок в Италии были найдены инструменты, сделанные с применением адгезивов (березовый деготь), возрастом более 200000 лет. Современный мир также не может обойтись без адгезивов, которые присутствуют во многих предметах быта, технике, оборудовании и т. д. По иронии, одной из проблем адгезивов является их адгезивность, а именно невозможность аккуратно снять то, что адгезивом было приклеено. Ученые из Берлинского университета имени Гумбольдта (Германия) разработали адгезив, который можно «включать» и «выключать» по желанию, тем самым кардинально меняя его адгезионные свойства. Из чего сделал этот суперклей, как именно он включается/выключается, и какова практическая ценность такого необычного свойства? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/846194/

#полимеры #клей #адгезия #ремонт_электроники #экология #химия #физика #окисление #оксиды #адгезивы

Липкость по команде: контролируемое отключение адгезии полимеров с помощью окисления

Человечество прошло огромный путь эволюции и технологического прогресса. Переход от каменных инструментов к робототехнике и полетам в космос конечно же не произошел за одну ночь, но это все равно...

Хабр

Вместо пластыря: создание сверхпрочной адгезии между гидрогелями

Одним из самых обговариваемых материалов в современном мире является гидрогель. Данный биоматериал, состоящий из набухших в воде молекулярных сетей, применяется во многих биомедицинских отраслях. Возможность менять химические и механические свойства гидрогелей для имитации тканей и органов позволяет использовать его без опасений насчет потенциального вреда для организма. Гидрогели успешно применяются в тканевой инженерии и регенеративной медицине. Однако, несмотря на все преимущества, пока что не удавалось достичь быстрой и прочной адгезии между двумя гидрогелями. Ученые из Института биологической инженерии Висса (Бостон, США) создали простой и универсальный метод мгновенного и эффективного соединения слоев, изготовленных из одного или разных типов гидрогелей и других полимерных материалов. Как это было достигнуто, какую в этом роль сыграл хитозан, и где может применяться данная разработка? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/795779/

#гидрогель #адгезия #медицина #хирургия #раны #клей #хитозан

Вместо пластыря: создание сверхпрочной адгезии между гидрогелями

Одним из самых обговариваемых материалов в современном мире является гидрогель. Данный биоматериал, состоящий из набухших в воде молекулярных сетей, применяется во многих биомедицинских отраслях....

Хабр