• Treffer 87 von 1796
Zurück zur Trefferliste

Ultrasonic Cavitation Induced Shape-Memory Effect in Porous Polymer Networks

  • Inspired by the application of ultrasonic cavitation based mechanical force (CMF) to open small channels in natural soft materials (skin or tissue), it is explored whether an artificial polymer network can be created, in which shape-changes can be induced by CMF. This concept comprises an interconnected macroporous rhodium-phosphine (Rh-P) coordination polymer network, in which a CMF can reversibly dissociate the Rh-P microphases. In this way, the ligand exchange of Rh-P coordination bonds in the polymer network is accelerated, resulting in a topological rearrangement of molecular switches. This rearrangement of molecular switches enables the polymer network to release internal tension under ultrasound exposure, resulting in a CMF-induced shape-memory capability. The interconnected macroporous structure with thin pore walls is essential for allowing the CMF to effectively permeate throughout the polymer network. Potential applications of this CMF-induced shape-memory polymer can be mechanosensors or ultrasound controlled switches.

Metadaten exportieren

Weitere Dienste

Suche bei Google Scholar Statistik - Anzahl der Zugriffe auf das Dokument
Metadaten
Verfasserangaben:Pengfei Zhang, Marc BehlORCiDGND, Xingzhou Peng, Muhammad Yasar RazzaqORCiDGND, Andreas LendleinORCiDGND
DOI:https://doi.org/10.1002/marc.201600439
ISSN:1022-1336
ISSN:1521-3927
Pubmed ID:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27717185
Titel des übergeordneten Werks (Englisch):Macromolecular rapid communications
Verlag:Wiley-VCH
Verlagsort:Weinheim
Publikationstyp:Wissenschaftlicher Artikel
Sprache:Englisch
Jahr der Erstveröffentlichung:2016
Erscheinungsjahr:2016
Datum der Freischaltung:22.03.2020
Band:37
Seitenanzahl:7
Erste Seite:1897
Letzte Seite:1903
Fördernde Institution:Helmholtz Association; Tianjin University-Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Joint Laboratory for Biomaterials and Regenerative Medicine; German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) [0315496]; Chinese Ministry of Science and Technology (MOST) [2008DFA51170]
Organisationseinheiten:Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Chemie
Peer Review:Referiert
Verstanden ✔
Diese Webseite verwendet technisch erforderliche Session-Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie diesem zu. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.