歐盟研制成功生物仿生超強粘合材料
2015-11-24 來源:中國聚合物網(wǎng)
近年來,隨著納米觀測技術(shù)的持續(xù)進步,如X射線散射源技術(shù)和高分辨率顯微鏡技術(shù),為在分子尺度上研究生物仿生材料、充分揭示大自然奧秘開辟了新路徑。歐盟科研理事會(ERC)提供350萬歐元全額資助,由德國斯圖加特新材料研究所(INM)科研人員領(lǐng)導(dǎo)的歐洲SWITCH2STICK研發(fā)團隊,研究壁虎(Geckos)超強的爬墻能力發(fā)現(xiàn),壁虎腳上具有超強的細毛粘合力,即壁虎腳依靠接觸表面之間的分子相互作用吸引力。
當兩種材料相互接觸,其表面電子之間的相互作用和相互交換,可產(chǎn)生超強的粘合力,將兩種材料緊緊粘合在一起。研發(fā)團隊利用該發(fā)現(xiàn),研制開發(fā)的細纖維硅膠材料和其它高分子聚合物材料,其超強的粘合強度表現(xiàn)在,1平方厘米表面積足夠承受1輛汽車的重力。超強的粘合力還來自細纖維材料的自然變形,將所承受的重力合理分散。
生物仿生高強度粘合材料具有很高的溶劑親和力,除廣泛應(yīng)用于各類粘合劑行業(yè)外,研發(fā)團隊利用該技術(shù)開發(fā)的機器人手臂抓握技術(shù),通過表面壓力方向轉(zhuǎn)換控制,可輕松抓取或放下大型加工件,廣泛應(yīng)用于規(guī)模化自動化加工生產(chǎn)線。技術(shù)已申請發(fā)明專利,超過50家工業(yè)企業(yè)正在同研發(fā)團隊接洽,希望商業(yè)化開發(fā)應(yīng)用該技術(shù)。
目前,研發(fā)團隊正集中于生物仿生材料在其他領(lǐng)域的商業(yè)化開發(fā)應(yīng)用,主要包括:3D打印、修復(fù)補丁、衛(wèi)星碎片抓獲和智能手機的觸覺響應(yīng)等。
當兩種材料相互接觸,其表面電子之間的相互作用和相互交換,可產(chǎn)生超強的粘合力,將兩種材料緊緊粘合在一起。研發(fā)團隊利用該發(fā)現(xiàn),研制開發(fā)的細纖維硅膠材料和其它高分子聚合物材料,其超強的粘合強度表現(xiàn)在,1平方厘米表面積足夠承受1輛汽車的重力。超強的粘合力還來自細纖維材料的自然變形,將所承受的重力合理分散。
生物仿生高強度粘合材料具有很高的溶劑親和力,除廣泛應(yīng)用于各類粘合劑行業(yè)外,研發(fā)團隊利用該技術(shù)開發(fā)的機器人手臂抓握技術(shù),通過表面壓力方向轉(zhuǎn)換控制,可輕松抓取或放下大型加工件,廣泛應(yīng)用于規(guī)模化自動化加工生產(chǎn)線。技術(shù)已申請發(fā)明專利,超過50家工業(yè)企業(yè)正在同研發(fā)團隊接洽,希望商業(yè)化開發(fā)應(yīng)用該技術(shù)。
目前,研發(fā)團隊正集中于生物仿生材料在其他領(lǐng)域的商業(yè)化開發(fā)應(yīng)用,主要包括:3D打印、修復(fù)補丁、衛(wèi)星碎片抓獲和智能手機的觸覺響應(yīng)等。
版權(quán)與免責(zé)聲明:本網(wǎng)頁的內(nèi)容由中國聚合物網(wǎng)收集互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的信息整理獲得。目的在于傳遞信息及分享,并不意味著贊同其觀點或證實其真實性,也不構(gòu)成其他建議。僅提供交流平臺,不為其版權(quán)負責(zé)。如涉及侵權(quán),請聯(lián)系我們及時修改或刪除。郵箱:info@polymer.cn。未經(jīng)本網(wǎng)同意不得全文轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。
(責(zé)任編輯:xu)
相關(guān)新聞
- 中國科學(xué)院大學(xué)楊晗課題組誠聘博士后、副研究員 - 化學(xué)、高分子、功能材料、納米材料等 2024-10-15
- 國科大楊晗課題組誠聘博士后、副研究員 - 化學(xué)、高分子、功能材料、納米材料等 2024-09-24
- 東華大學(xué)武培怡教授團隊 AFM:液滴塑造的分層結(jié)構(gòu)化仿生纖維 2023-11-23
- 武漢大學(xué)陳朝吉、高恩來/林科院林化所劉鶴 AFM:二氧化碳衍生多功能生物基非異氰酸酯聚氨酯助力紙張轉(zhuǎn)化為紙塑 2025-06-30
- 廣西大學(xué)趙輝課題組 CEJ 綜述:高強度自修復(fù)高分子材料的研究進展 - 機械強度與修復(fù)效率的平衡 2025-06-12
- 西南林大杜官本院士、楊龍研究員團隊 CEJ:兼具高強度、優(yōu)異阻燃性和尺寸穩(wěn)定的多功能竹基復(fù)合材料 2025-05-20
- 陜科大王學(xué)川、劉新華、岳歐陽等 Nano Today:基于超分子相互作用的形狀適應(yīng)水下粘合材料 2024-04-24