Zephyrnet Logosu

Nanoyapılı blok kopolimer kaslar

Tarih:

  • Vukusic, P. & Sambles, JR Biyolojide fotonik yapılar. Tabiat 424, 852 – 855 (2003).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Hamm, CE ve ark. Diatom kabuklarının mimarisi ve malzeme özellikleri etkili mekanik koruma sağlar. Tabiat 421, 841 – 843 (2003).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Omenetto, FG & Kaplan, DL Eski bir malzeme için yeni fırsatlar. Bilim 329, 528 – 531 (2010).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Wong, T.-S. ve ark. Basınca dayanıklı omnifobisite ile biyo-ilham verici, kendi kendini onaran kaygan yüzeyler. Tabiat 477, 443 – 447 (2011).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Tang, Z., Kotov, NA, Magonov, S. & Öztürk, B. Nanoyapılı yapay sedef. Nat. Anne. 2, 413 – 418 (2003).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Hannig, M. ve Hannig, C. Koruyucu diş hekimliğinde nanomalzemeler. Nat. Nanoteknoloji. 5, 565 – 569 (2010).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Wegst, UGK, Bai, H., Saiz, E., Tomsia, AP & Ritchie, RO Biyolojiden ilham alan yapısal malzemeler. Nat. Anne. 14, 23 – 36 (2015).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Bell, FI, McEwen, IJ & Viney, C. Islak örümcek çekme halatında süper büzülme gerilimi. Tabiat 416, 37 – 37 (2002).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Capadona, JR, Shanmuganathan, K., Tyler, DJ, Rowan, SJ & Weder, C. Deniz hıyarı dermisinden ilham alan uyaranlara duyarlı polimer nanokompozitler. Bilim 319, 1370 – 1374 (2008).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • O, X. ve ark. Kemo-mekano-kimyasal kendi kendini düzenleyen sentetik homeostatik malzemeler. Tabiat 487, 214 – 218 (2012).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Lieber RL İskelet Kası Yapısı, İşlevi ve Plastisite 2. baskı (Lippincott Williams ve Wilkins, 2002).

  • Puthucheary, Z., Montgomery, H., Moxham, J., Harridge, S. & Hart, N. Yapının işlevi: kritik hastalarda kas yetmezliği. J. Physiol. 588, 4641 – 4648 (2010).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Li, C. ve ark. Hidrojel-metal hibritlerinin ışık ve manyetik alanlar altında hızlı ve programlanabilir hareketi. bilim Robot. 5, eabb9822 (2020).

    makale 

    Google Scholar
     

  • Hu, W., Lum, GZ, Mastrangeli, M. & Sitti, M. Çok modlu hareket kabiliyetine sahip küçük ölçekli yumuşak gövdeli robot. Tabiat 554, 81 – 85 (2018).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Biddiss, E. & Chau, T. Üst ekstremite protezleri için aktüatörler olarak dielektrik elastomerler: zorluklar ve fırsatlar. Med. Müh. Fizik 30, 403 – 418 (2008).

    makale 

    Google Scholar
     

  • Wang, W. ve ark. Biyohibrit giyilebilir ürünler tasarlamak için genetik olarak izlenebilir mikrobiyal hücrelerin higroskopik ve biyofloresan davranışlarından yararlanılıyor. Sci. Gelişmiş. 3, e1601984 (2017).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Eschen, K., Granberry, R. ve Abel, J. Şekil hafızalı alaşımlı örgü aktüatörlerin tasarımı, karakterizasyonu ve çalışmasına ilişkin kılavuzlar. Akıllı Mater. Yapı. 29, 035036 (2020).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Zhao, H. ve ark. Giyilebilir güneş ışığıyla tetiklenen bimorf tekstil aktüatörler. Nano Let. 21, 8126 – 8134 (2021).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Mirvakili, SM & Hunter, IW Yapay kaslar: mekanizmalar, uygulamalar ve zorluklar. Gelişmiş. Mater. 30, 1704407 (2018).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kanık, M. et al. Gerinim programlanabilir fiber tabanlı yapay kas. Bilim 365, 145 – 150 (2019).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Mu, J. et al. Kılıfla çalışan yapay kaslar. Bilim 365, 150 – 155 (2019).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Yuan, J. et al. Bağlanmamış yüksek enerjili mikro motorlar için hafızalı nanokompozit fiberleri şekillendirin. Bilim 365, 155 – 158 (2019).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Chen, P. ve ark. Solventler ve buharlarla çalıştırılan, hiyerarşik olarak düzenlenmiş sarmal fiber aktüatörler. Nat. Nanoteknoloji. 10, 1077 – 1083 (2015).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Liu, D. ve diğerleri. Nemle çalıştırılan burulma aktüatörü olarak örümcek çekme halatı ipeği. Sci. Gelişmiş. 5, eau9183 (2019).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Bates, FS & Fredrickson, G. Block kopolimerleri—tasarımcı yumuşak malzemeler. fizik Bugün 52, 32 – 38 (1999).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Bates, FS ve ark. Çok bloklu polimerler: her derde deva mı yoksa Pandora'nın kutusu mu? Bilim 336, 434 – 440 (2012).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Mai, Y. ve Eisenberg, A. Blok kopolimerlerin kendi kendine birleşmesi. Kimya Soc. Rev. 41, 5969 – 5985 (2012).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Bates, CM & Bates, FS 50. yıl dönümü perspektifi: blok polimerler - saf potansiyel. Makro moleküller 50, 3 – 22 (2017).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Shin, J. ve diğerleri. Yenilenebilir triblok kopolimerlerden basınca duyarlı yapıştırıcılar. Makro moleküller 44, 87 – 94 (2011).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Jeong, B., Bae, YH, Lee, DS & Kim, SW Enjekte edilebilir ilaç dağıtım sistemleri olarak biyolojik olarak parçalanabilen blok kopolimerler. Tabiat 388, 860 – 862 (1997).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Geng, Y. ve ark. Akış ve ilaç dağıtımında filamentlerin küresel parçacıklara karşı şekil etkileri. Nat. Nanoteknoloji. 2, 249 – 255 (2007).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Bouchet, R. ve diğerleri. Lityum-metal piller için yüksek verimli elektrolitler olarak tek iyonlu BAB triblok kopolimerleri. Nat. Anne. 12, 452 – 457 (2013).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Cho, JH ve ark. Plastik üzerine düşük voltajlı polimer ince film transistörler için yazdırılabilir iyon jel geçit dielektrikleri. Nat. Anne. 7, 900 – 906 (2008).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Tu, Y.-M. ve ark. Membran protein nano tabakalarından hassas, yüksek verimli filtrelerin hızlı üretimi. Nat. Anne. 19, 347 – 354 (2020).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Philip, WA ve diğerleri. Kademeli triblok terpolimer bazlı mezogözenekli ve hibrit filmlerin yapı ve özelliklerinin ayarlanması. Nano Let. 11, 2892 – 2900 (2011).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Peinemann, K.-V., Abetz, V. & Simon, PFW Bir blok kopolimerde faz ayrımı yoluyla oluşturulan asimetrik üst yapı. Nat. Anne. 6, 992 – 996 (2007).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Lang, C. ve ark. Misellerden hidrojellere kadar nanoyapılı malzemelerin hazırlanması için solvent-çözücü olmayan hızlı enjeksiyon. Nat. Commun. 10, 3855 (2019).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lynd, NA, Meuler, AJ & Hillmyer, MA Polidispersite ve blok kopolimerin kendi kendine birleşmesi. Prog. Polim. bilim 33, 875 – 893 (2008).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Li, M.-H., Keller, P., Yang, J. ve Albouy, P.-A. Nematik triblok kopolimer bazlı katmanlı yapıya sahip yapay bir kas. Gelişmiş. Mater. 16, 1922 – 1925 (2004).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Taribagil, RR, Hillmyer, MA & Lodge, TP ABA ve ABC triblok polimerlerinden hidrojeller. Makro moleküller 43, 5396 – 5404 (2010).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Garcia, JM & Robertson, ML Plastik geri dönüşümünün geleceği. Bilim 358, 870 – 872 (2017).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Kou, L. ve diğerleri. Yüksek enerji yoğunluğu ve güvenli giyilebilir elektronikler için koaksiyel ıslak eğrilmiş iplik süper kapasitörleri. Nat. Commun. 5, 3754 (2014).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Zhu, L. ve diğerleri. Kendiliğinden birleştirilmiş bir kristalin-amorf diblok kopolimerin nano ölçekli sınırlı lamelleri içindeki kristalleşme sıcaklığına bağlı kristal yönelimleri. J. Am. Chem. Soc. 122, 5957 – 5967 (2000).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Takahashi, Y. & Tadokoro, H. Polieterlerin yapısal çalışmaları, (–(CH2)m-Ö-)n. X. Poli(etilen oksidin) kristal yapısı. Makro moleküller 6, 672 – 675 (1973).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Ponçot, M. ve ark. Çekme testi sırasında polipropilen karışımlarındaki kristal faz yönelimini incelemek için yüksek enerjili WAXS ve Raman spektroskopisi ölçümlerinin tamamlayıcılıkları. Polimer 80, 27 – 37 (2015).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhao, D. ve diğerleri. Polimer kristalizasyonuyla ayarlanabilir çok ölçekli nanopartikül sıralaması. ACS Cent. bilim 3, 751 – 758 (2017).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Rall, JA İskelet kasını çizgili yapan şey nedir? Endosarkomerik ve ekzosarkomerik hücre iskeletindeki keşifler. Av. Fizyol. Eğitim 42, 672 – 684 (2018).

    makale 

    Google Scholar
     

  • Schneidereit, D. ve ark. Kombine biyomekatronik ve ikinci harmonik nesil görüntüleme yaklaşımı kullanılarak tek kas lifi kuvveti üretiminin optik tahmini. Işık Bilimi. Uygulama 7, 79 (2018).

    makale 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Madden, JDW ve ark. Yapay kas teknolojisi: fiziksel ilkeler ve deniz umutları. IEEE J. Ocean. Müh. 29, 706 – 728 (2004).

    makale 

    Google Scholar
     

  • Lang, C. ve ark. Lamel blok kopolimer kanal bazlı membranlarda taşıma ve matris fonksiyonlarının biyomimetik ayrımı. ACS Nano 13, 8292 – 8302 (2019).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Lang, C., Kumar, M. ve Hickey, RJ Blok dizisinin, hızlı enjeksiyon işlemi kullanılarak poli(norbornen)-blok-poli(etilen oksit) amfifilik blok polimerlerin kolloidal kendi kendine birleşmesi üzerindeki etkisi. Polim. Kimya 11, 375 – 384 (2020).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • Guo, C. & Bailey, TS AB diblok ve ABA triblok kopolimer eriyik karışımlarından yüksek oranda gerilebilir nanoyapılı elastik hidrojeller. Yumuşak Madde 6, 4807 – 4818 (2010).

    CAS 
    makale 

    Google Scholar
     

  • spot_img

    En Son İstihbarat

    spot_img