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水凝胶

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加州大学洛杉矶分校招收博士后

我校软材料力学研究室(https://www.msm.seas.ucla.edu/),在加州大学洛杉矶分校(UCLA)机械与航空航天工程系工作。研究方向为软性材料的实验力学和软性机械的制造。应聘者应具有实验高分子材料专业博士学位。

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加州大学洛杉矶分校招收博士后

我校软材料力学研究室(https://www.msm.seas.ucla.edu/),加州大学洛杉矶分校机械与航空航天工程系教授。研究方向为软性材料的实验力学和软性机械的制造。应聘者应具有实验高分子化学和高分子材料专业博士学位。

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2019年3月杂志俱乐部:水凝胶的疲劳

水凝胶疲劳

白若冰(1,2),索志刚(1)

(1)约翰保尔森工程与应用科学学院,Kavli生物纳米科学与技术研究所,哈佛大学

(2)加州理工学院机械与土木工程系

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撕裂具有复杂流变性质的水凝胶

亲爱的同事们,

我想和大家分享一下我们关于复杂流变的水凝胶破裂的最新论文。

标题撕裂具有复杂流变性质的水凝胶

作者:白若冰,陈宝红,杨佳伟,索志刚*

摘要

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光响应水凝胶中的同步反应和扩散

光响应水凝胶中的同步反应和扩散

陈璇,金丽华

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不同形状聚合物上的多功能“水凝胶皮肤”

在本文中,我们介绍了一种新的简单而有效的策略,可以在任意形状的聚合物医疗器械上形成“水凝胶皮肤”。水凝胶表皮可以将聚合物器件的任何表面转化为坚固、湿润、柔软、光滑、防污和离子导电性,而不会影响其原有的性能和几何形状。

摘要

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“水凝胶生物电子学”新综述

这是我在很长一段时间只阅读iMechanica之后的第一个万博manbetx平台博客。

这篇综述发表在化学学会评论,系统地揭示了生物电子学的设计原理,并讨论了水凝胶在生物电子学中的优点和潜力。

摘要

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尼莫的气球会不会破裂?

尼莫生活在大堡礁附近的海洋里。一天,他买了一个水凝胶气球,这个气球是由内部压力充气的。这个气球最终会破裂还是会安全呢?

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丝绸和基于丝绸的生物材料的多尺度建模研究综述

https://doi.org/10.1002/mabi.201800253为了庆祝斯特恩家族工程学教授David L. Kaplan,在他65岁生日之际,我们回顾了计算建模的相关贡献,以了解天然丝的特性,以及丝绸基材料的设计,特别是与实验方法相结合。

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自恢复水凝胶的疲劳断裂

亲爱的同事们,

这是我们最近的论文“疲劳断裂的自恢复水凝胶”。对于水凝胶群落,本文区分了疲劳断裂和水凝胶的自恢复。对于力学界,我们首次在水凝胶中表明,疲劳阈值仅取决于共价网络,而不取决于提供耗散的非共价相互作用。

白若冰的照片

韧性水凝胶的疲劳断裂

亲爱的同事们,

附件是我们发表在《极限力学快报》上的新论文《韧性水凝胶的疲劳断裂》。

韧性水凝胶的疲劳断裂

白若冰,杨全三,唐敬达,Xavier P. Morelle, Joost Vlassak,索志刚

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预测折纸启发的可编程自折叠水凝胶三层

在活动或可编程材料中模仿折纸原理为发展打开了大门
受折纸启发的自折叠结构,不仅美观,而且功能齐全。一个
各种可编程材料使自折叠结构已经被证明
各种各样的fi苍穹和鳞片。这些折叠结构fi与机械厚度有关
活性材料的性质决定了折叠过程。然而正式使用折纸

赵宣和的画

坚韧柔软的湿附着力

水凝胶与各种非多孔表面的牢固结合

俞贤宇,张腾,林少婷,德国Alberto Parada,赵玄和

自然材料(2015)doi: 10.1038 / nmat4463

一种水凝胶与多种固体强结合的设计策略。

与水凝胶结合的脆性层的水力断裂和增韧

摘要脆性材料在拉伸作用下扩展成开口裂纹。当应力超过临界值时,准静态裂纹扩展变得不稳定。在存在多个预裂纹的情况下,脆性材料总是只扩展最弱的裂纹,导致灾难性破坏。在这里,我们表明,当易开裂的材料与水凝胶结合时,脆性断裂的所有这些特征都从根本上得到了改变,这是生物组织中常见的情况。

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2016年国际孔隙力学研讨会(InterPore)

本次小型研讨会是Interpore 2016会议的一部分。

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3D打印高度可拉伸和坚韧的水凝胶成复杂的,细胞化的结构

洪圣民,陈鸿辉,林绍庭,Gabriel P. Lopez, Farshid Guilak,梁锦文,赵宣和,材料工程,27,4035-4040,2015。

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受约束水凝胶中干燥引起的空化现象

在软质材料中经常可以观察到空化现象。以往的研究大多集中在弹性体在不同机械载荷下的空化问题上。在本文中,我们研究了干燥引起的约束水凝胶中的空化现象。考虑到凝胶的表面张力和化学力学,我们计算了系统的自由能作为空腔尺寸的函数。自由能图呈现双阱结构,类似于一阶相变。在临界湿度以上,凝胶内部的空腔很小。

索志刚的照片

世界上最坚硬的水凝胶

今天开始上课。这学期我将教授断裂力学。我将主要使用我2010年写的课堂笔记,但会张贴更新的。

在今天的课上,我讲了线性弹性强度理论的问题我刚刚更新了讲座笔记。新笔记以下列段落开头。

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水凝胶致动器的力和行程

水凝胶响应于空气而发生体积相变
外界刺激因其可能的用途而引起极大的兴趣
致动器的材料。执行器材料的性能通常为
其特点是力-冲程曲线,但鲜为人知
水凝胶的力-冲程行为。我们使用理想理论
弹性凝胶预测a的力-冲程曲线
并介绍了一种温度敏感水凝胶的实验方法
测量曲线。该技术应用于PNIPAm水凝胶
低交联密度。水凝胶产生的最大力
随着交联密度的增加而增加,而最大行程

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