Go to hromadske.radio
Go to news.telegraf.com.uaЦелюлозний гідрогель, створений командою з Південно-Західного транспортного університету, зберігає гнучкість і проводить іонні сигнали навіть після тривалого перебування нижче нуля. Новий прозорий, еластичний і придатний до 3D-друку матеріал не замерзає, утримує механічну міцність і продовжує фіксувати рухи людини в умовах, за яких звичайні гідрогелеві сенсори виходять з ладу. Про розробку повідомляє видання Scienmag.
Такі гідрогелі можуть розширити застосування носимої електроніки в зимовому моніторингу здоров’я, у холодильних камерах, зовнішній робототехніці та людино-машинних інтерфейсах. Гідрогелеві сенсори привабливі тим, що вони м’які, розтяжні та щільно прилягають до шкіри, а їх електричні властивості забезпечуються рухом іонів у водонасиченій полімерній сітці. Однак саме вода зазвичай стає слабким місцем: при зниженні температури вона кристалізується в лід, перериває транспорт іонів, робить матеріал жорстким і руйнує внутрішню структуру, що призводить до нестабільних або повністю втрачених сигналів.
Щоб подолати цю проблему, дослідники використали целюлозу — відновлюваний полімер, поширений у бавовні, деревині та агровідходах, — у поєднанні зі спеціально підібраною сумішшю неорганічних солей. Вони розчинили целюлозу з бавовняної пульпи в бінарному розплавленому сольовому гідраті, що містить хлорид цинку та бромід літію.
Молярне співвідношення солі до води підтримували на рівні 1:3, створюючи сильно гідратоване середовище, здатне руйнувати зазвичай стійку кристалічну структуру целюлози. Приблизно за десять хвилин ця сольова система порушувала мережу водневих зв’язків, яка утримує разом мікрофібрили целюлози. Це важливо, адже целюлоза механічно міцна, але дуже складна в обробці до однорідних м’яких матеріалів без агресивної хімії.
Молекулярне моделювання показало, що дві солі виконують взаємодоповнювальні ролі. Невеликі, сильно заряджені іони літію проникають у кристалічні ділянки целюлози та порушують водневі зв’язки між сусідніми ланцюгами. Іони цинку формують стабільні гідратаційні оболонки навколо вивільнених ланцюгів целюлози, захищаючи полімер від гідролітичного руйнування, яке виникає при обробці концентрованими солями цинку без такої підтримки.
Після розчинення отриманий розчин целюлози формували в гідрогелеві структури та промивали, створюючи матеріал, позначений як HZ0.3L0.7-C3. Цей гідрогель поєднує властивості, які рідко зустрічаються разом у м’яких сенсорах.
Оптимізована композиція досягла іонної провідності 4,48 С/м, що дозволяє сигналам ефективно проходити через гідратовану сітку. Водночас гідрогель витримував стискання до 2,48 МПа, демонструючи значно вищу механічну стійкість, ніж багато традиційних водонасичених гідрогелів. Такий баланс провідності та міцності критично важливий для носимих пристроїв, які постійно деформуються, але мають зберігати стабільну електричну відповідь.
Найяскравіша риса нового матеріалу — опір утворенню льоду. Диференціальна сканувальна калориметрія в діапазоні від −80 до 20 °C не виявила екзотермічного піку, пов’язаного з кристалізацією води. Тобто не зафіксовано теплового сигналу, який очікується при замерзанні вільної води.
Дослідники пов’язують це з сильним зв’язуванням води сіллю та целюлозною сіткою. Коли молекули води координовані з іонами та обмежені полімерною структурою, їм значно важче впорядкуватися в кристалічну ґратку льоду. Завдяки цьому гідрогель залишається м’яким і іонно-провідним за температур, за яких звичайні гідрогелі стають твердими.
Довготривалу морозостійкість перевірили при −25 °C. Після 168 годин перебування за цієї температури сенсор на основі гідрогелю продовжував видавати чіткі й відтворювані електричні сигнали під час згинання пальця та натискання на кінчик. Це свідчить, що матеріал не просто короткочасно протидіє замерзанню в лабораторних умовах, а зберігає якість сигналу протягом тижня холоду. Така стабільність може бути корисною для систем у зимових видах спорту, полярних дослідженнях, «холодному ланцюгу» логістики та промислових об’єктах.
Гідрогель виявився сумісним із адитивним виробництвом. Виражена властивість зниження в’язкості під зсувом означає, що під час проходження через сопло принтера матеріал стає рідкішим, а після нанесення знову набуває достатньої структурної цілісності, щоб утримувати форму. Так дослідники надрукували детальні фігури, зокрема п’ятикутні зірки та кленові листки.
Тривимірний друк дозволяє створювати сенсори складної геометрії, підлаштовуючи їх під нерівні ділянки тіла або інтегруючи безпосередньо у гнучкі електронні структури. Це може зменшити потребу в додатковому різанні, складанні та формуванні.
Для контакту зі шкірою поверхню гідрогелю покрили полідафаміном — покриттям, натхненним клейкою хімією мідій. Воно має покращувати біосумісність, не погіршуючи електричних характеристик. У сенсорі «сендвіч»-структури модифікований гідрогель реагував на механічну деформацію приблизно за 100 мс і відновлювався за близько 300 мс. Він зберігав стабільний сигнал протягом 500 циклів стискання при 30 % деформації, що вказує на стійкість іонної мережі та оточуючої структури до багаторазового використання.
Сенсори, закріплені на пальцях, зап’ястях, ліктях і горлі, фіксували як згинання суглобів, так і тонкі рухи, пов’язані з мовленням і ковтанням. Технологію також продемонстрували в «розумній рукавичці», яка перетворювала рухи руки на реальний час у рухи роботизованої моделі. Такий інтерфейс покладається на здатність сенсора перетворювати зміни тиску чи деформації на електричні сигнали, що зчитуються програмним забезпеченням керування.
Оскільки целюлозний гідрогель м’який і добре прилягає, він може залишатися в тісному контакті з рухомою шкірою без дискомфорту та механічної невідповідності, характерних для жорстких електронних компонентів. У поєднанні зі стійкістю до замерзання це відкриває перспективу носимих елементів керування, які працюватимуть там, де звичайні сенсори втрачають гнучкість або провідність.
Ширше значення роботи полягає в поєднанні сталості, гнучкого виробництва та стабільності в складних умовах. Целюлоза забезпечує відновлюваний каркас, а система хлорид цинку – бромід літію — іонний транспорт і сильне зв’язування води. У результаті отримано не просто гідрогель, що витримує холод, а платформу, яку можна друкувати у потрібній формі та вбудовувати в людиноорієнтовану електроніку.
Разом з тим до комерційного впровадження ще залишаються виклики: довготривала робота поза лабораторією, утримання солей усередині матеріалу, інкапсуляція, безпека для шкіри при тривалому носінні та масштабоване виробництво. Попри це, дослідження пропонує перспективну стратегію подолання однієї з головних вразливостей м’якої електроніки — збереження функціональності водних матеріалів, коли навколишній світ перетворюється на лід.
Стаття Целюлозний гідрогель зберігає гнучкість сенсорів навіть у мороз з'явилася спочатку на Цікавості.
Go to gazeta.ua
Go to prm.ua
Go to 24tv.uaДжерело: Reuters
Високо в Андах, на вершинах вулканів на висоті до 6700 метрів над рівнем моря, живе андська листовуха миша – єдиний відомий ссавець, який зміг пристосуватися до життя в таких екстремальних умовах. Нове дослідження, опубліковане в журналі Science, показало, що виживати їй допомагає поєднання генетичних і фізіологічних адаптацій, які дозволяють ефективніше використовувати кисень, виробляти тепло та навіть засвоювати токсичні рослини.
Дослідники зазначають, що цей невеликий гризун із характерними округлими вухами, схожими на листя, мешкає на величезній території – від пустельного узбережжя півночі Чилі до найвищих ділянок Анд. Жоден інший ссавець, відомий науці, не живе так високо в горах.
Еволюційний біолог Університету Небраски Джей Сторз, який очолив дослідження, пояснив, що на вершинах, де вчені відловлювали цих мишей, умови надзвичайно суворі.
“На вершинах заввишки приблизно 6700 метрів, де ми відловлювали цих мишей, кисню менш ніж удвічі менше, ніж на рівні моря, а температура майже завжди нижча за нуль”, – сказав він.
За словами вченого, навіть добре підготовлені альпіністи можуть перебувати на такій висоті лише нетривалий час.
“За належної акліматизації добре підготовлений альпініст може витримати нестачу кисню на такій висоті під час одноденного сходження. Але такі висоти значно перевищують межі довготривалого виживання людини”, – додав Сторз.
Щоб зрозуміти, як цей вид пристосувався до життя в екстремальних умовах, дослідники проаналізували повні геноми 167 мишей, зібраних на різних висотах. Аналіз показав, що ключову роль відіграє здатність організму одночасно ефективно використовувати кисень і виробляти енергію.
За словами Сторза, під час сильного холоду ссавці підтримують постійну температуру тіла завдяки виробленню тепла, а для цього необхідний кисень. Оскільки на великих висотах його бракує, тварини змушені перебудовувати обмін речовин.
“Коли ссавець стикається з сильним холодом, він підтримує температуру тіла завдяки виробленню тепла в процесі обміну речовин. Для цього потрібен кисень. Оскільки на великій висоті кисню менше, тварини змінюють свій метаболізм так, щоб використовувати його максимально економно”, – пояснив учений.
Дослідження показало, що високогірні миші краще зберігають здатність виробляти тепло, ніж їхні родичі з нижчих висот. Крім того, їхні скелетні м’язи ефективніше виробляють енергію в мітохондріях – структурах, які забезпечують клітини енергією.
Також їхня бура жирова тканина краще спалює жири, що допомагає підтримувати температуру тіла в умовах сильного холоду та дефіциту кисню.
Ще одним несподіваним відкриттям стало те, що вид пристосувався до токсичних речовин, які містяться в рослинах на різних висотах.
“Відкриття того, що ці миші еволюціонували так, щоб метаболізувати харчові токсини, стало несподіванкою. На великих висотах вони навіть не можуть знайти нормальної їжі – єдині доступні рослини містять багато токсичних вторинних сполук. Там дуже складні умови”, – зазначив Сторз.
Автори дослідження вважають, що отримані результати можуть бути корисними не лише для вивчення еволюції тварин, а й для медицини.
За словами Сторза, високогірні ссавці навчилися виживати в умовах постійного дефіциту кисню, який у людей нагадує деякі патологічні стани.
Учений додав, що розуміння цих механізмів може допомогти у створенні нових методів лікування серцево-судинних та респіраторних захворювань, які порушують постачання кисню до тканин навіть на рівні моря.
Водночас дослідники наголошують, що багато питань залишаються без відповіді. Зокрема, вони досі не знають, чим саме харчуються ці миші на висоті понад 6700 метрів, скільки вони живуть і чи розмножуються безпосередньо на вершинах.
Запис Майже без кисню і в мороз: вчені розкрили секрет гризуна, який живе на висоті 6700 метрів спершу з'явиться на Букви.
Go to news.telegraf.com.ua
Go to news.telegraf.com.ua