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  Tough High Modulus Hydrogels Derived from Carbon-Nitride via an Ethylene Glycol Co-solvent Route

Kumru, B., Molinari, V., Shalom, M., Antonietti, M., & Schmidt, B. V. K. J. (2018). Tough High Modulus Hydrogels Derived from Carbon-Nitride via an Ethylene Glycol Co-solvent Route. Soft Matter. doi:10.1039/C8SM00232K.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0000-D45A-C 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0000-D45B-B
資料種別: 学術論文

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Manuscript.pdf (全文テキスト(全般)), 894KB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0000-D45C-A
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Manuscript.pdf
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application/pdf / [MD5]
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作成者

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 作成者:
Kumru, Baris1, 著者           
Molinari, Valerio2, 著者           
Shalom, Menny3, 著者           
Antonietti, Markus4, 著者           
Schmidt, Bernhard V. K. J.1, 著者           
所属:
1Bernhard Schmidt, Kolloidchemie, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_2149676              
2Valerio Molinari, Kolloidchemie, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_2385693              
3Menny Shalom, Kolloidchemie, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_2205635              
4Markus Antonietti, Kolloidchemie, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863321              

内容説明

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キーワード: Open Access
 要旨: High concentration formulations of graphitic carbon nitride (g-CN) are utilized as photoinitiator and reinforcer for hydrogels. In order to integrate significant amounts of g-CN, ethylene glycol (EG) is employed as a co-solvent for the gel formation, which enables stable dispersion of up to 4 wt.% g-CN. Afterwards, EG can be removed easily via solvent exchange to afford pure hydrogels. The diverse gels possess remarkably high storage moduli (up to 650 kPA for gels and 720 kPA for hydrogels) and compression moduli (up to 9.45 MPa for 4 wt.% g-CN EG gel and 3.45 MPa for 4 wt.% g-CN hydrogel). Full recovery without energy loss is observed for at least 20 cycles. Moreover, gel formation can be performed in a spatially controlled way utilizing photomasks with desired shapes. Therefore, the suggested novel method enables formation of hybrid gels by optical lithography with outstanding mechanical properties very similar to natural cartilage and tendon, and opens up opportunities for future applications in additive manufacturing of biomedical implants and coating materials.

資料詳細

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言語:
 日付: 2018-03-13
 出版の状態: オンラインで出版済み
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1039/C8SM00232K
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: Soft Matter
  省略形 : Soft Matter
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: Cambridge, UK : Royal Society of Chemistry
ページ: - 巻号: - 通巻号: - 開始・終了ページ: - 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 1744-683X