图3 电氧化水凝胶胶带的粘接性能。图4 电氧化水凝胶胶带在组织粘连中的应用。图5 电氧化水凝胶胶带的体内粘附与止血。图6 电氧化凝胶带在体内外的生物相容性和生物降解性。综上所述,研究者报告机械坚固的水凝胶胶带,适用于快速和强粘附各种湿组织和固体电子设备。与其他使用快速表面共价键结合的水凝胶带(如EDC/NHS催化的酰胺键形成)不同,研究者引入了在湿组织表面的氨基和多巴醌之间的缓慢共价键结合反应。...
(h)FEM-4水凝胶的储能模量(G′)和损耗模量(G〃)。插图:FEM-4水凝胶的溶胶-凝胶转变照片。(i)通过对FEM-4水凝胶在37℃下进行3次1%~1000%剪切应变的G′和G〃循环试验,评价了FEM-4水凝胶的力学性能。(j)通过搭接剪切试验评价了FEM水凝胶对皮肤组织的粘附强度。(k)剪切速率为0.1~100 s-1的FEM水凝胶的粘度。插图:FEM水凝胶通过针注射的照片。...
ACPs在组织粘合修复中具有诸多优势:(1)ACPs被加工为微米尺寸的多孔微粒,因其远小于常见伤口尺寸,可自适应组织创面的不规则形貌;(2)ACPs能以点状分布的方式吻合两侧创面,在提供足够界面强度的同时,避免使用过量;(3)高强度的组织粘接界面;(4)极佳的生物相容性及降解性,在不影响组织修复的情况下发生生物降解。 ...
【引言】 固体之间的粘接技术已经渗透到了我们生活的各个方面。然而,常规的粘合剂在极端温度下通常会失效劣化,严重的可能导致灾难性后果。例如,在高温环境中(例如4500℃),通常会考虑使用陶瓷粘合剂或金属焊接技术,此时粘合剂和焊点能够耐受甚至超过1000℃的高温而不变性。尽管如此,但粘合剂层和基质之间始终存在热膨胀的差异,特别是在大温差的热转变下,界面剥离时常发生。...
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