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J-GLOBAL ID:202202254203413638   整理番号:22A0441997

光熱抗菌プラットホームとしてのマルチモジュラス成分戦略による強力で強靭なセルロース-酸化グラフェン複合ヒドロゲル【JST・京大機械翻訳】

Strong and tough cellulose-graphene oxide composite hydrogels by multi-modulus components strategy as photothermal antibacterial platform
著者 (5件):
資料名:
巻: 431  号: P1  ページ: Null  発行年: 2022年 
JST資料番号: D0723A  ISSN: 1385-8947  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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生体高分子由来のヒドロゲルは,それらの好ましい親水性,柔軟性,生体適合性,および生分解性のために,ますます注目を集めている。しかし,これらのヒドロゲルの機械的強度の向上と同時に,それらの靱性を改善することは,困難な仕事である。ここでは,強力で強靭なセルロース-酸化グラフェン(GO)複合ヒドロゲルを作製するために,マルチモジュール成分を用いる戦略を提案した。GOナノシート含有量,セルロースの無水グルコース単位に対するGO架橋剤のモル比,およびエタノール濃度は,高強度および高靱性を有するセルロース-GOナノシート複合ヒドロゲルを達成するための重要なパラメータであることを示した。調製したままの複合材料ヒドロゲルの破壊の最も高い応力と仕事は,圧縮モードでそれぞれ13.6MPaと1.47MJ/m3に達し,引張モードでは2.8MPaと1.40MJ/m3であった。マルチ弾性率成分から成るヒドロゲルの強化と強化機構を論じた。さらに,複合ヒドロゲルは近赤外線照射下で大腸菌と黄色ぶどう球菌に対して優れた光熱抗菌特性を示した。マルチモジュール成分を用いる戦略は,生物医学デバイス,フレキシブルバイオエレクトロニクス,その他のための高強度で高靭性の生体高分子由来ヒドロゲルの開発に向けた新しい設計原理を鼓舞することが期待される。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (3件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
医用素材  ,  多糖類  ,  下水,廃水の物理的処理 

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