ACS Nano:氧化石墨烯/丝素蛋白/纤维素纳米晶生物膜的选择性可调谐力学性能

近日,韩国中央大学Sunghan Kim报道了开发了一种珍珠层状生物膜,这些生物纳米膜是由GO、丝素蛋白(SF)和纤维素纳米晶(CNCs)通过纺丝辅助的逐层组装而成。

由于氧化石墨烯(GO)组装很容易分层,因此提高和操控GO结构的力学性能具有一定的挑战性。

近日,韩国中央大学Sunghan Kim报道了开发了一种珍珠层状生物膜,其面内力学性能可以通过水蒸气退火来控制,而不会影响其厚度方向的力学性能。

文章要点

1这些生物纳米膜是由GO、丝素蛋白(SF)和纤维素纳米晶(CNCs)通过纺丝辅助的逐层组装而成。

2研究人员利用原子力显微镜(AFM)弯曲和纳米压痕测试了薄膜固化后的力学性能,证实了生物膜的力学性能只在面内方向发生了变化。15、15、30和30退火的GO/SF/CNC三层膜的弯曲模量分别为26.9、36.3、24.3和41.4 GPa,纳米压痕在退火前后的杨氏模量分别为19.5±2.6和19.5±2.5 GPa。

3退火后生物膜沿厚度方向的力学性能未发生改变,这归因于SF基体中的CNC框架在厚度方向上起到了抗应力的支撑作用,而退火则重组了生物膜的结构。因此,通过结构操控,生物纳米膜的力学性能仅在一个方向上可调,这可以带来各种应用,例如电子皮肤、可穿戴传感器和人机交互设备。

ACS Nano:氧化石墨烯/丝素蛋白/纤维素纳米晶生物膜的选择性可调谐力学性能

参考文献

Hyeonho Cho, et al, Enabling Selectively Tunable Mechanical Properties of Graphene Oxide/Silk Fibroin/Cellulose Nanocrystal Bionanofilms, ACS Nano, 2021

DOI: 10.1021/acsnano.1c06573

https://doi.org/10.1021/acsnano.1c06573

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