Des chercheurs des universités d’Aalto et de Bayreuth ont développé un hydrogel inédit combinant rigidité, flexibilité et autoréparation rapide, mimant ainsi parfaitement les propriétés mécaniques de la peau humaine. Grâce à l’intégration de nanofeuillets d’argile, cet hydrogel atteint une structure moléculaire particulièrement ordonnée, assurant une forte résistance mécanique tout en préservant sa capacité d’autocicatrisation rapide (90 % en 4 heures). Cette approche de nanoconfinement ouvre de nouvelles applications prometteuses en médecine, bio-ingénierie et robotique souple, tout en offrant des possibilités inédites d’adhésion et de camouflage thermique.
Actualités
- Postdoctoral position : Molecular modeling of solvent/polymer interactions in the context of PVC recycling – IFPEN, Rueil-Malmaison (13/04/2025)
- PhD Position in Physical-Chemistry: Polypeptide coacervation towards the origins of Life – CRPP and LCPO, Bordeaux (13/04/2025)
- PhD Position in Chemistry : Prebiotic polymers towards the origin of Life – LCPO and CRPP, Bordeaux (13/04/2025)
- Offre de thèse : Représentation gros grain des phénomènes d’association moléculaire – Institut de Chimie de Clermont-Ferrand (13/04/2025)
- Microplastiques, une pollution invisible aux conséquences globales