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上海交通大學:水凝膠技術新突破,高強韌水凝膠材料唾手可得!
上海交通大學:水凝膠技術新突破,高強韌水凝膠材料唾手可得!
更新時間:2023-09-20
點擊次數:854
水凝膠材料在生物醫學領域展現了廣闊的應用前景,成為當前最。受。關。注的生物材料。力學性能是材料的應用前提,然而水凝膠材料天生質弱,強度低、韌性差,成為限制其應用的瓶頸難題。多年來,國內外研究人員傾注大量的時間與精力,致力于攻克這一難題。可以說,在水凝膠領域,掌握了解決力學難題的核心技術,就擁有了開啟應用之門的鑰匙。特別是近幾年,伴隨著產業界對水凝膠材料的青睞,相關技術的臨床轉化儼然已進入白。熱。化競爭階段。然而時至今日,這一問題始終沒有得到有效解決。盡管當前已有多種提升水凝膠力學性能的方法,例如雙網絡策略以及基于
聚乙烯醇
的結構優化策略,但這些方法無一例外涉及冗長制備流程或苛刻制備條件,限制了其臨床轉化應用。
為了攻克上述難題,上海交通大學林秋寧研
究員/
朱麟勇
教
授課題組提出一種全新的、廣泛適用的水凝膠交聯技術。基于該技術,常規的水溶性高分子如聚乙二醇、聚丙烯酰胺、聚丙烯酸、多糖等,僅需數秒光照即可形成既強(15.3 MPa)又韌(138.0 MJ
m
^
-3
)的水凝膠材料,幾乎顛。覆了水凝膠的制備與力學屬性。更驚人的是,該水凝膠材料能夠循環拉伸超過10萬次,展示了無。與。倫。比的回彈性與耐疲勞性,完。全。能。夠與非水體系的彈性體材料如橡膠、聚氨酯等相媲美。該技術的提出,意味著高強韌水凝膠材料的制備將從此變得輕而易舉,賦予水凝膠生物醫用廣闊的想象空間。基于該技術突破,原本無法加工的高精密、復雜水凝膠器件(如支架、血管等),現皆可通過投影式光固化3D打印技術進行加工制造。相關成果以“Rapid fabrication of physically robust hydrogels"為題發表于Nature Materials。第一作者為上海交通大學鮑丙坤博士、曾慶梅博士、李凱博士,以及華東理工大學溫建鋒教授,通訊作者為上海交通大學林秋寧研究員和朱麟勇教授。該工作得到華東理工大學涂善東院士團隊在模擬計算、浙江大學賀永教授團隊在3D打印方面的支持與幫助。
以聚乙二醇和透明質酸構筑的水凝膠為例,作者對該技術背后全新的“光偶聯反應"原理進行了實驗論證。在此過程中作者發現,該水凝膠形成了獨。特的微觀結構:呈現力學有利的微觀相分離;其中,聚乙二醇形成連續相,模量較低,透明質酸聚合形成分散相,模量較高;兩相通過“光偶聯反應"建立牢固界面,實現兩相完整一體化。有趣的是,該微觀結構無需人為精心設計或小心調控,在光照下數秒內即可自發形成。正是因為此,水凝膠的
凝膠化
過程異常快速且條件溫和,具備臨床易操作屬性、契合生物安全性要求,從而奠定了該技術臨床轉化應用的基礎。
圖1 水凝膠技術的交聯反應原理
該技術的一個優勢在于,構筑的水凝膠材料不僅力學性能出色,而且其性能參數在很大范圍內可按需調節。例如,選擇合適配比,水凝膠材料展現優異的拉伸能力,能夠拉伸屈服至原始長度的28倍。此時,水凝膠材料的韌性高達138.0 MJ
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,比高韌性水凝膠材料的代表——雙網絡水凝膠——高出近一個數量級。如此高的韌性表現,甚至超越大多數金屬與非金屬材料,如高強度鋼、尼龍、合成橡膠以及木材等,可以與蛛絲比肩。當配比改變,水凝膠亦可轉變為不屈服的高強度材料,強度高達15.3 MPa。該強度代表已報道共價網絡水凝膠的最。高。水。平。值得注意的是,無論在哪種配比下,該技術制備的水凝膠都能夠兼顧強度與韌性性能,克服材料“強韌互斥"的普遍矛盾。
圖2 水凝膠材料的力學性能
,時長
003
值得一提的是,上海交通大學林秋寧研究員/朱麟勇教授團隊就本論文提出的“光偶聯反應"原創凝膠技術進行了完整的知識產權布局,從原料、制備、配方、產品及其臨床應用進行全面保護,截止目前,共申請中國、PCT、美國、歐洲和日本等發明專。利20項,已授權中國發明專。利10項、美國發明專。利3項、日本發明專。利1項。基于此,團隊開發了多款水凝膠墨水,可廣泛應用于數字光處理(DLP)、擠出式等3D打印技術,用于加工制造高精度、復雜形狀的水凝膠結構。同時,團隊就該技術進行臨床轉化,當前已完成產品的工程化、安全性驗證以及注冊檢驗,定型了兩款光固化醫用膠產品,分別完成了多中心臨床試驗,并提交1項創新醫療器械申請。技術臨床轉化所依托的醫療科技公司已完成A輪融資。
摩方精密作為微納3D打印的先。行。者和領。導。者,擁有全。球。領。先的超高精度打印系統,其面投影微立體光刻(PμSL)技術可應用于精密電子器件、醫療器械、微流控、微機械等眾多科研領域。在三維復雜結構微加工領域,摩方團隊擁有超過二十年的科研及工程實踐經驗。針對客戶在新產品開發中可能出現的工藝和材料難題,摩方將持續提供簡易高效的技術支持方案。
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