可拉伸电子产品在可穿戴设备、软机器人、人机界面和生物电子设备中有广泛应用。实现这些产品的关键在于开发可拉伸导体。传统上,刚性导体如金属纳米线或导电聚合物通过弯曲和皱纹设计等方法整合到弹性材料中,但其固有的刚性会影响长期使用的稳定性。相较之下,镓基液态金属(LM)具备高导电性和变形能力,但制造过程复杂且与聚合物界面兼容性差。
在这里,苏州大学严锋教授课题组展示了含有半嵌入式液态金属颗粒的电纺聚合物纤维膜可用于制造可拉伸电子器件。纤维网中的液态金属颗粒在压力作用下会破裂,并填充纤维网中的空隙,形成导电区域。这样就能利用电路图案印章制作出具有高分辨率(最小线宽为 50 μm)和稳定性(100% 应变下超过 30,000 次循环)的电路。电路可与各种电子元件集成,以实现不同的功能,包括方波信号输出、光发射和无线充电。用这种方法可制作用于生物电信号监测的传感器,从而说明了膜的生物兼容性和渗透性。作者还展示了含液态金属的纤维膜可以分离成单独的成分并回收利用。相关成果以“Pressure-stamped stretchable electronics using a nanofibre membrane containing semi-embedded liquid metal particles”为题发表在《Nature Electronics》上,第一作者为Sijie Zheng,Xiaowei Wang为共同一作。这是继Nature Materials之后的又一力作!(苏州大学严锋团队Nature Materials:凝胶,新突破!)
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