Hebrew
Albanian
Arabic
Armenian
Azerbaijani
Belarusian
Bengali
Bosnian
Catalan
Czech
Danish
Deutsch
Dutch
English
Estonian
Finnish
Français
Greek
Haitian Creole
Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Irish
Italian
Japanese
Korean
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Mongolian
Norwegian
Persian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Serbian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swahili
Swedish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
Български
中文(简体)
中文(繁體)
ACS Applied Materials & Interfaces 2020-Sep

In Situ Self-assembly of Nanoparticles into Waxberry-like Starch Microspheres Enhanced the Mechanical Strength, Fatigue Resistance, and Adhesiveness of Hydrogel

רק משתמשים רשומים יכולים לתרגם מאמרים
התחבר הרשם
הקישור נשמר בלוח
Yang Qin
Chao Qiu
Yao Hu
Shengju Ge
Jinpeng Wang
Zhengyu Jin

מילות מפתח

תַקצִיר

Owing to the diminishing resources and growing awareness of environmental issues, significant scientific attention has been paid to the development of physical gel materials using renewable and low-cost natural resources. Inspired by the strengthened mechanism of double-network and nanocomposite gels, we report a facile and green method to realize a mechanically stiff, fatigue-resistant, and adhesive-debranched waxy corn starch/PVA double-crosslinked nanocomposite gel (W-Gel) skeleton material with dynamic non-covalent bonds. The in situ formation of DBS nanoparticles leads to self-assembly into 3D waxberry-like microspheres, which act as physical crosslinkers by embedding themselves within network skeleton structures. The resulting hydrogel exhibited excellently mechanical behavior, including a good stretchability over 1200% strain, a maximum compressive strength of up to 780.7 ± 27.8 kPa, and the ability to sustain as much weight as 4.6 kg (about 2,000 times its own weight). Notably, the recovery efficiency exceeded 93% after the 60th compressive successive loading-unloading cycle at 50% strain. The hydrogel successfully adhered onto soft and hard substrates, such as skins, plastics, gauzes, glasses, and metals, manifesting in long-term, stable sustained release of epigallocatechin gallate (EGCG). The EGCG-loaded W-Gels exhibited predominant antibacterial activity against both Gram-positive bacteria (S. aureus) and Gram-negative bacteria (E. coli and S. typhus).

הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו

המאגר השלם ביותר של צמחי מרפא המגובה על ידי המדע

  • עובד ב 55 שפות
  • מרפא צמחי מרפא מגובה על ידי מדע
  • זיהוי עשבי תיבול על ידי דימוי
  • מפת GPS אינטראקטיבית - תייגו עשבי תיבול במיקום (בקרוב)
  • קרא פרסומים מדעיים הקשורים לחיפוש שלך
  • חפש עשבי מרפא על פי השפעותיהם
  • ארגן את תחומי העניין שלך והתעדכן במחקר החדשות, הניסויים הקליניים והפטנטים

הקלד סימפטום או מחלה וקרא על צמחי מרפא שעשויים לעזור, הקלד עשב וראה מחלות ותסמינים שהוא משמש נגד.
* כל המידע מבוסס על מחקר מדעי שפורסם

Google Play badgeApp Store badge