最近在多功能,可重新配置,集成的基于液体金属的可拉伸传感器和独立系统方面取得了进展
Jia Zhu1,2, Jiaying Li1, Yao Tong3
1School of Material and Energy, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610054, China.
概括
基于的液态金属 (LMs) 为可重新配置的电子产品提供了独特的特性. 液态金属颗粒 (LMP) 制造和图案的进步使得各种应用的高分辨率,强大的传感器成为可能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 电子工程 电子工程
背景情况:
- 基于的液体金属 (LMs) 具有独特的特性,如低刚性,流动性,高导电性,生物相容性和室温相变.
- 这些特性非常适合开发新的可重新配置或可拉伸的电子产品和设备.
- 氧化,高表面张力和低粘度等挑战阻碍了LMs的高分辨率图案.
研究的目的:
- 审查基于的液态金属 (LM) 复合材料和制造方法的最新进展.
- 突出LM在可伸缩或可重新配置的传感器和集成系统中的新型应用.
- 讨论克服基于LM的电子产品模式挑战的策略.
主要方法:
- 表面修改和添加剂以量身定制LM属性 (氧化状态,粘度,图案).
- 形成液体金属颗粒 (LMP) 用于通过笔,选或喷墨打印打造图案.
- 开发可光固化的LMP油墨和粘合剂种子层,用于微米级的图案.
- 整合多孔,粘合基板和自我修复的聚合物,以实现基于LM的强大的电子产品.
主要成果:
- 已经开发出有效的高分辨率模式的LMM策略,包括LMP形成和先进的印刷技术.
- 与专业基板集成的基于LM的电子系统提供了强大的,长期的生理信号监控.
- 自愈聚合物集成提高了设备的耐用性,使其在恶劣环境中运行.
结论:
- 在LM材料准备和高分辨率图案技术的进步使得基于LM的可拉伸传感器的定制设计成为可能.
- 这些发展为多功能,可重新配置,高度集成和独立的电子系统提供了机会.
- 液态金属颗粒 (LMP) 和先进的制造方法是实现基于LM的电子产品充分潜力的关键.


