兩大院士領銜,東南大學/南京大學/馬里蘭大學重磅Science! 2024年3月30日 下午6:03 ? T, 頂刊 ? 閱讀 28 瞬態植入式壓電材料是生物傳感、藥物遞送、組織再生以及抗菌和腫瘤治療的理想選擇。為了在人體中使用,它們必須表現出柔韌性、生物相容性和生物降解性,這些要求對于傳統的無機壓電氧化物和壓電聚合物具有挑戰性。 在此,東南大學熊仁根院士,張含悅副研究員,南京大學顧寧院士和美國馬里蘭大學Shenqiang Ren等人報道了一種簡單的鐵電分子晶體,其壓電性能是普通壓電材料的13倍以上。當與聚乙烯醇(PVA)復合時,該材料在生理環境中表現出高柔韌性、生物降解性和生物安全性。HFPD-PVA薄膜不僅具有優異的柔韌性、較高的生物相容性,對生物細胞無明顯毒性,而且在生理環境中表現出良好的生物降解性和生物安全性。本文的HFPD-PVA(2:1)薄膜具有優異的壓電性,d33為34.3 pC/N,比其他由生物多環分子晶體形成的有機壓電復合材料(5.3 pC/N)要大得多。 相關文章以“Biodegradable ferroelectric molecular crystal with large piezoelectric response”為題發表在Science上。 研究背景 無機壓電體(壓電離子晶體)以其較大的壓電響應而聞名,但其脆性和對聲波傳播的抵抗力阻礙了它們在醫學和生物應用中的應用。相反,壓電聚合物(壓電分子半晶體)具有柔韌性和低聲阻抗,但壓電性能適中。對于這兩種材料,缺乏生物降解性限制了它們作為瞬態植入式設備的使用。壓電材料設計的一個重大進步是鐵電化學,其中心是戰略性地使用化學設計方法來定制特定的分子鐵電體。由有機單組分化合物組成的鐵電分子晶體具有良好的溶解度、潛在的生物相容性和生物降解性。然而,盡管有這些有希望的特性,但這些分子晶體的壓電性能卻遠遠不夠,壓電系數低(d33)小于40 pC/N ,其理想的系數大于100 pC/N。 內容詳解 本文報道的壓電分子晶體HOCH2(CF2)3CH2OH [2,2,3,3,4,4-六氟戊烷-1,5-二醇(HFPD)]在無極化條件下表現出~138 pC/N的高壓電響應(即無需在壓電材料上施加強電場以使電偶極子沿特定方向對齊)。它還顯示一個特殊的電壓常數,表示當材料在同一方向上承受機械應力或應變時,電壓輸出較大,這在鐵電分子晶體中實現這種特性是壓電材料發展的一個里程碑。 ? ? 這種可生物降解的鐵電分子晶體的潛在機制以二維(2D)氫鍵網絡為中心,該網絡由OH····O HFPD 分子中末端羥基的相互作用。這種相互作用在各種溶劑的溶解度中起著關鍵作用。此外,這種結構特征有助于晶體的生物降解性,這是其潛在生物醫學應用的一個關鍵方面。此外,本文將材料出色的壓電響應歸因于楊氏模量的各向異性,楊氏模量來自晶體結構中二維氫鍵網絡和鏈上的F原子的有序排列。 同時,作者還制作了HFPD-PVA薄膜,這是一種可用于生物醫學設備設計的復合材料,展示了一系列對生物醫學應用至關重要的屬性。除了高柔韌性和生物相容性外,正如用多種類型的細胞培養薄膜所證明的那樣,這些薄膜對培養的細胞也沒有明顯的毒性,并且在生理環境中表現出出色的生物降解和生物安全性,這通過大鼠體內評估得到證實,包括皮下植入測試。此外,HFPD-PVA (2:1) 復合薄膜具有很強的壓電性,具有d33測量值為34.3 pC/N。 HFPD-PVA薄膜的卓越性能表明,它們適合作為藥物遞送的載體,以及開發用于治療干預的自供電瞬態能量收集裝置,這些薄膜有望作為支持組織修復和再生的支架用于再生醫學。進一步的研究可以集中在探索這種先進壓電材料的彈性化技術上,其彈性鐵電體為擴展植入式設備應用提供了廣闊的潛力。 圖1. HFPD的晶體結構和相變?? 圖2.?HFPD的鐵電性能 圖3.?HFPD的壓電性能 圖4.?HFPD-PVA薄膜的表征 圖5.?HFPD的生物相容性和生物降解性 綜上所述,本文提出了一種簡單的鐵電分子晶體HFPD,其壓電性優于PVDF,并且得到的壓電性不需要拉伸和極化的預處理,HFPD中二維氫鍵網絡在成膜制造和無污染回收方面顯示出明顯的優勢。同時,HFPD-PVA薄膜不僅具有優異的柔韌性、高生物相容性、對生物細胞無明顯毒性,而且在生理環境中也表現出良好的生物降解性和生物安全性。本文的發現為瞬態植入式機電設備的發展提供了基本模板和潛在靈感。 Han-Yue Zhang*?, Yuan-Yuan Tang?, Zhu-Xiao Gu?, Peng Wang?, Xiao-Gang Chen, Hui-Peng Lv, Peng-Fei Li, Qing Jiang, Ning Gu*, Shenqiang Ren*, Ren-Gen Xiong*, Biodegradable ferroelectric molecular crystal with large piezoelectric response, Science. 10.1126/science.adj1946 原創文章,作者:Gloria,如若轉載,請注明來源華算科技,注明出處:http://www.zzhhcy.com/index.php/2024/03/30/3e3e7c307f/ 催化 贊 (0) 0 生成海報 相關推薦 IF超過66,Nature Reviews Materials最新綜述:高效CO2RR電解槽該如何設計? 2023年10月11日 他,美籍華人,中科院外籍院士,剛剛第23篇Science/Nature正刊! 2024年6月6日 投稿到接收歷時近1年!武漢大學「國家杰青」團隊,重磅Nature Materials! 2024年11月8日 Nat. Commun.:高介電性支架使無負極鋰金屬電池穩定 2023年10月12日 大連化物所Nature:光催化劑顆粒中電荷轉移的時空成像 2022年10月30日 中南紀效波/侯紅帥EnSM:N, S共摻雜碳點作為穩定鋰金屬負極沉積的電解液添加劑 2023年10月27日