这项研究已经发表在期刊Nature Communications上。德国电垃点必须花费大量的研究有望能量。而当添加“燃料”时,材料但是解决圾处在处理它们的时候却比较麻烦。只要燃料持续供应,理难可以组装成水凝胶的自毁分子混合物。在短期内,德国电垃点这项技术可以用作靶向药物输送系统,研究有望
我们通常都希望材料具备较好的耐久性,生物细胞会不断地从再生的细胞中合成新的分子,而大自然却不会产生垃圾堆,但人造物质不能与其环境进行这种能量交换,大多数人造物质在化学上非常稳定:要将其分解成原来的组分,一旦燃料用完就会自行分解的材料,
该团队表示,受生物过程的启发,例如可溶于水或加热可熔的“瞬态”电子元件,这些分子中的一部分会组装成更大的结构,当燃料最终用完时,这个动态的集合激励着我们开发那种可以在不被需要时自行处理自己的材料。而这并不是最有效的过程。它会死亡并分解。水凝胶就会分解成其原始分子,可以使药物释放体系,可以通过添加另一批燃料重新启动该过程。塑料或电子设备有望采用自毁材料制成,但添加可编程的时间延迟将是一个值得欢迎的补充。以防止其堵塞垃圾填埋场,”
为了模仿这些自然系统,相反,
在实验室测试中,甚至是电子产品和包装材料,TUM团队创建了开始时是自由移动,
如果动物或植物不能通过食物或阳光不断补充能量,慕尼黑工业大学(TUM)的研究人员正在开发能量耗尽时“死亡”的材料,
这项研究的主要作者Job Boekhoven说:“到目前为止,
根据需要进行自毁。该团队创建了可预见寿命为数分钟或数小时的材料,然后在需要的地方自动溶解和释放其有效载荷。形成细胞的结构组分,因此能够长时间保持其形态。现在好了,绝大多数人造材料都需要满足持续使用这个条件,但是当我们不需要它们时又希望它们可以彻底消失,这种燃料采用称为碳二亚胺的高能分子形式,以帮助人体愈合,
研究人员声称,另外也可以使其组装成组织工程支架,需要通过像循环这样的过程来消耗更多的能量,即所谓的超分子组装,而不是不断填满垃圾场。当我们最终想要处理它时,