打印的高粘合性柔性电极基于一个互锁结构,用于自动供电的智能运动监控
Kai Huang1,2, Xu Cai3, Ruzhi Shang3
1Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, People's Republic of China.
ACS applied materials & interfaces
|December 11, 2023
概括
研究人员使用多孔互锁结构开发了新的柔性MXene/激光诱导石墨烯 (LMX) 复合电极. 这些印刷电极为先进的灵活电子和自动供电传感器提供了增强的粘附性和高分辨率.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 灵活的电子设备
背景情况:
- 二维过渡金属化物 (MXenes) 对储能和灵活的电子产品具有前景.
- 目前的解决方案处理的MXene设备面临着灵活电子产品大规模高分辨率打印的挑战.
研究的目的:
- 开发一种新的策略,用于制造具有增强粘合力的高分辨率,灵活的MXene基电极.
- 为了展示这些电极在自动供电传感器中的应用.
主要方法:
- 设计了一种多孔的互锁结构,以创建灵活的MXene/激光诱导的石墨烯 (LMX) 复合电极.
- 描述了LMX电极的机械和电气性能.
- 基于LMX的 triboelectric纳米发电机 (TENGs) 被制造并测试为自动供电的运动传感器.
主要成果:
- LMX电极表现出增强的机械性能,其粘合强度为2.17 MPa.
- 与传统的MXene电极相比,保持了可比的电导率 (0.68 S/mm).
- 基于LMX的TENG成功地作为自动供电的传感器来监控使用SVM的高精度的指曲动作.
结论:
- 孔隙互锁结构的策略使灵活的电极可以直接打印,具有出色的机械和电气性能.
- 这种方法对推进柔性打印电子和自动供电传感应用有前途.
- 该方法有可能扩展到其他溶液处理的二维材料.


