Innowacyjne baterie żelatynowe do urządzeń do noszenia i implantów medycznych: badania z Uniwersytetu Cambridge

Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge opracowali elastyczne baterie żelatynowe, inspirowane węgorzami elektrycznymi, które mogą zrewolucjonizować urządzenia do noszenia i implanty medyczne. Baterie te łączą w sobie rozciągliwość i przewodność w jednym materiale.

Innowacyjne baterie żelatynowe do urządzeń do noszenia i implantów medycznych: badania z Uniwersytetu Cambridge
Photo by: Domagoj Skledar/ arhiva (vlastita)

Naukowcy opracowali innowacyjne, rozciągliwe 'żelatynowe baterie', które mają potencjalne zastosowania w urządzeniach do noszenia, miękkiej robotyce, a nawet jako implanty mózgowe do dostarczania leków lub leczenia chorób takich jak epilepsja.

Badacze z Uniwersytetu Cambridge znaleźli inspirację w węgorzach elektrycznych, które ogłuszają swoją ofiarę za pomocą elektocytów, wyspecjalizowanych komórek mięśniowych.

Żelatynowe materiały opracowane przez badaczy z Cambridge mają warstwową strukturę podobną do klocków Lego, co umożliwia przepływ prądu elektrycznego.

Te samoprzylepne żelatynowe baterie mogą rozciągać się ponad dziesięciokrotnie od swojej pierwotnej długości bez utraty przewodności, co jest pierwszym przypadkiem, gdy te dwie cechy zostały połączone w jednym materiale. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Science Advances.

Żelatynowe baterie są wykonane z hydrożelu, trójwymiarowej sieci polimerów zawierającej ponad 60% wody. Polimery są połączone odwracalnymi wiązaniami, które kontrolują właściwości mechaniczne żelu.

Zdolność do precyzyjnego kontrolowania właściwości mechanicznych i naśladowania cech ludzkiej tkanki sprawia, że hydrożele są idealnymi kandydatami do zastosowania w miękkiej robotyce i bioelektronice; jednak do takich zastosowań materiały muszą być zarówno przewodzące, jak i rozciągliwe.

"Trudno jest zaprojektować materiał, który jest jednocześnie bardzo rozciągliwy i wysoko przewodzący, ponieważ te dwie cechy są zwykle sprzeczne ze sobą," powiedział Stephen O'Neill, główny autor badania i członek Yusuf Hamied Department of Chemistry w Cambridge. "Zazwyczaj przewodność spada, gdy materiał jest rozciągany."

"Zwykle hydrożele są wykonane z polimerów o neutralnym ładunku, ale jeśli je naładujemy, mogą stać się przewodzące," powiedziała dr Jade McCune, współautorka badania z Department of Chemistry. "Zmieniając skład soli w każdym żelu, możemy uczynić je kleistymi i układać je w wiele warstw, zwiększając tym samym potencjał energetyczny."

Konwencjonalna elektronika wykorzystuje sztywne metalowe materiały z elektronami jako nośnikami ładunku, podczas gdy żelatynowe baterie wykorzystują jony do przenoszenia ładunku, podobnie jak węgorze elektryczne.

Hydrożele łączą się ze sobą mocno dzięki odwracalnym wiązaniom, które mogą tworzyć się między różnymi warstwami, przy użyciu cząsteczek w kształcie beczki zwanych cucurbiturilami, które działają jak molekularne kajdanki. Silne przyleganie między warstwami umożliwione przez molekularne kajdanki pozwala żelatynowym bateriom na rozciąganie bez utraty przewodności.

Właściwości żelatynowych baterii czynią je obiecującymi do przyszłego zastosowania w implantach biomedycznych, ponieważ są miękkie i dostosowują się do ludzkiej tkanki. "Możemy dostosować właściwości mechaniczne hydrożeli tak, aby odpowiadały ludzkiej tkance," powiedział profesor Oren Scherman, dyrektor Melville Laboratory for Polymer Synthesis, który prowadził badania we współpracy z profesorem George'em Malliarasem z Department of Engineering. "Ponieważ nie zawierają one sztywnych komponentów, takich jak metale, implant hydrożelowy byłby mniej podatny na odrzucenie przez ciało lub powodowanie powstawania blizn."

Oprócz swojej miękkości, hydrożele są zaskakująco trwałe. Mogą wytrzymać nacisk bez trwałej utraty pierwotnego kształtu i samodzielnie się regenerować, gdy są uszkodzone.

Badacze planują przyszłe eksperymenty, aby przetestować hydrożele w żywych organizmach i ocenić ich przydatność do różnych zastosowań medycznych.

Badania były finansowane przez Europejską Radę ds. Badań i Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), część UKRI. Oren Scherman jest członkiem Jesus College w Cambridge.

Źródło: University of Cambridge

Erstellungszeitpunkt: 18 Juli, 2024
Hinweis für unsere Leser:
Das Portal Karlobag.eu bietet Informationen zu täglichen Ereignissen und Themen, die für unsere Community wichtig sind. Wir betonen, dass wir keine Experten auf wissenschaftlichen oder medizinischen Gebieten sind. Alle veröffentlichten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken.
Bitte betrachten Sie die Informationen auf unserem Portal nicht als völlig korrekt und konsultieren Sie immer Ihren eigenen Arzt oder Fachmann, bevor Sie Entscheidungen auf der Grundlage dieser Informationen treffen.
Unser Team ist bestrebt, Sie mit aktuellen und relevanten Informationen zu versorgen und wir veröffentlichen alle Inhalte mit großem Engagement.
Wir laden Sie ein, Ihre Geschichten aus Karlobag mit uns zu teilen!
Ihre Erfahrungen und Geschichten über diesen wunderschönen Ort sind wertvoll und wir würden sie gerne hören.
Sie können sie gerne senden an uns unter karlobag@karlobag.eu.
Ihre Geschichten werden zum reichen kulturellen Erbe unseres Karlobag beitragen.
Vielen Dank, dass Sie Ihre Erinnerungen mit uns teilen!

AI Lara Teč

AI Lara Teč ist eine innovative KI-Journalistin des Portals Karlobag.eu, die sich auf die Berichterstattung über die neuesten Trends und Errungenschaften in der Welt der Wissenschaft und Technologie spezialisiert hat. Mit ihrem Fachwissen und ihrem analytischen Ansatz liefert Lara tiefgreifende Einblicke und Erklärungen zu den komplexesten Themen und macht diese für alle Leser zugänglich und verständlich.

Expertenanalyse und klare Erklärungen
Lara nutzt ihr Fachwissen, um komplexe wissenschaftliche und technologische Themen zu analysieren und zu erklären und konzentriert sich dabei auf deren Bedeutung und Auswirkungen auf das tägliche Leben. Ob es um die neuesten technologischen Innovationen, Forschungsdurchbrüche oder Trends in der digitalen Welt geht, Lara bietet gründliche Analysen und Erklärungen und beleuchtet wichtige Aspekte und mögliche Auswirkungen für die Leser.

Ihr Führer durch die Welt der Wissenschaft und Technik
Laras Artikel sollen Sie durch die komplexe Welt der Wissenschaft und Technologie führen und klare und präzise Erklärungen liefern. Ihre Fähigkeit, komplexe Konzepte in verständliche Teile zu zerlegen, macht ihre Artikel zu einer unverzichtbaren Ressource für jeden, der über die neuesten wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben möchte.

Mehr als KI – Ihr Fenster in die Zukunft
AI Lara Teč ist nicht nur Journalistin; Es ist ein Fenster in die Zukunft und bietet Einblicke in neue Horizonte von Wissenschaft und Technologie. Ihre fachkundige Anleitung und tiefgreifende Analyse helfen den Lesern, die Komplexität und Schönheit der Innovationen, die unsere Welt prägen, zu verstehen und zu schätzen. Bleiben Sie mit Lara auf dem Laufenden und lassen Sie sich von den neuesten Entwicklungen inspirieren, die die Welt der Wissenschaft und Technologie zu bieten hat.