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  Hole-programmed superfast multistep folding of hydrogel bilayers

Stoychev, G., Guiducci, L., Turcaud, S., Dunlop, J. W. C., & Ionov, L. (2016). Hole-programmed superfast multistep folding of hydrogel bilayers. Advanced Functional Materials, 26(42), 7733-7739. doi:10.1002/adfm.201602394.

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基本情報

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資料種別: 学術論文

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2344246.pdf (出版社版), 2MB
 
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2344246.pdf
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制限付き (Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, MTKG; )
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作成者

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 作成者:
Stoychev, Georgi, 著者
Guiducci, Lorenzo1, 著者           
Turcaud, Sébastien1, 著者           
Dunlop, John W. C.1, 著者                 
Ionov, Leonid, 著者
所属:
1John Dunlop, Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863291              

内容説明

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キーワード: actuators, folding, hydrogels, polymers, responsive materials
 要旨: Two important aspects of actuation behavior of stimuli-responsive hydrogels are the complexity of the shape change and its speed. Here, it is shown that varying the shape of simple polymer bilayers can result in very complex and very fast spontaneous folding. The complexity and high folding rate arise from the choice of the shape and from the presence of inhomogeneous swelling within the thermoresponsive layer entrapped between the top hydrophobic layer and the substrate. In contrast to homogeneous swelling of a freestanding bilayer, which leads to a gradual increase of curvature throughout the whole bilayer, inhomogeneous swelling first results in complete rolling of the periphery of the film, which changes its mechanical properties and affects the subsequent morphing process. Further swelling of the thermoresponsive layer generates more stress that builds up until a buckling threshold is overcome, allowing very fast switching from the flat edge-rolled configuration into a folded one. The research demonstrates how the introduction of holes into actuating bilayers gives rise not only to a novel geometric control over the folding fate of the films but also adds the ability to tune the rate of folding, through the careful selection of hole size, location, and shape.

資料詳細

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 日付: 2016-09-082016
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1002/adfm.201602394
 学位: -

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訴訟

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出版物 1

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出版物名: Advanced Functional Materials
  その他 : Adv. Funct. Mater.
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: Weinheim : Wiley-VCH
ページ: - 巻号: 26 (42) 通巻号: - 開始・終了ページ: 7733 - 7739 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 1616-301X