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鄭大代坤教授/北化萬(wàn)鵬博教授《AFM》:耐受極端環(huán)境的有機(jī)水凝膠用于可穿戴應(yīng)變傳感器和柔性電極
2021-04-14  來(lái)源:高分子科技

  導(dǎo)電水凝膠(CH)結(jié)是近年來(lái)柔性電子材料研究的熱門(mén)方向之一。出色的物理化學(xué)特性(例如可拉伸性和高電導(dǎo)率)使其在柔性應(yīng)變傳感器和可拉伸摩擦電納米發(fā)電機(jī)(TENG)的相關(guān)研究中受到重視。然而,以水為分散介質(zhì)的CH在環(huán)境中面臨著凍結(jié)與失水的難題,大大限制了其應(yīng)用范圍。為此,鄭州大學(xué)申長(zhǎng)雨院士、劉春太教授團(tuán)隊(duì)與北京化工大學(xué)萬(wàn)鵬博教授合作將自由基聚合合成的聚丙烯酰胺/蒙脫土/碳納米管水凝膠中的部分水通過(guò)甘油置換,制備了一種具有環(huán)境耐受性且可拉伸的有機(jī)導(dǎo)電水凝膠。這種有機(jī)水凝膠表現(xiàn)出出色的溫度耐受性(-60至60 °C)、良好的穩(wěn)定性(在正常環(huán)境下為30天)以及優(yōu)異的應(yīng)變傳感性能,可以有效地檢測(cè)和區(qū)分在各種條件下的人體活動(dòng)。此外,該有機(jī)水凝膠可以組裝成單電極TENG,即使在500%應(yīng)變下仍顯示出穩(wěn)定的能量收集能力,并且在寒冷條件下也可以直接為可穿戴電子設(shè)備供電。


圖1. 耐受極端環(huán)境的MMCOH的制備與結(jié)構(gòu)


  本工作基于簡(jiǎn)單的溶劑替換策略,通過(guò)將自由基聚合合成的聚丙烯酰胺/蒙脫土/碳納米管(CNT)水凝膠浸泡在丙三醇中,水凝膠中的部分水替換成甘油,制備了環(huán)境耐受性的有機(jī)水凝膠MMCOH(圖1)。MMCOH顯示出優(yōu)異的抗凍和抗干燥性能。


圖2. MMCOH作為耐環(huán)境應(yīng)變傳感材料


  MMCOH作為可穿戴應(yīng)變傳感材料可以在超寬的工作應(yīng)變范圍(0-4196%)內(nèi)具有高的靈敏度(圖2a)。如圖2b所示,這種應(yīng)變-電阻效應(yīng)歸因于在變形過(guò)程中3D網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中相鄰CNT間電子傳輸?shù)淖兓约坝糜陔x子傳導(dǎo)的多孔微結(jié)構(gòu)的變化。該有機(jī)水凝膠用作應(yīng)變傳感器具有優(yōu)異的響應(yīng)穩(wěn)定性以及良好的耐受極端環(huán)境特性;贛MCOH的傳感材料在惡劣條件下表現(xiàn)出優(yōu)異的傳感特性使其可作為可穿戴應(yīng)變傳感器用以檢測(cè)復(fù)雜的人體運(yùn)動(dòng)。該研究將有機(jī)水凝膠基傳感材料組裝成5×5的傳感陣列,研究了其在人造電子皮膚方面的應(yīng)用(圖3),該工作在電子皮膚和人機(jī)交互方面有良好的應(yīng)用前景。


圖3.人體運(yùn)動(dòng)檢測(cè)


  作者采用聚氨酯薄膜作為接觸摩擦材料層,MMCOH作為電極層,構(gòu)造了一種三明治結(jié)構(gòu)的抗凍和抗干燥有機(jī)水凝膠基TENG(AOH-TENG)(圖4a)。AOH-TENG的最大輸出功率密度為41.2 mW/m2,其在14000次接觸/分離運(yùn)動(dòng)中均表現(xiàn)出穩(wěn)定的電輸出(圖4e),滿(mǎn)足納米發(fā)電機(jī)的可靠性要求。在環(huán)境條件下存放2個(gè)月后,AOH-TENG的電輸出未出現(xiàn)明顯衰退,展示出優(yōu)異的電子傳輸能力和可重復(fù)性,證明了該有機(jī)水凝膠電極在拉伸性和穩(wěn)定性方面的巨大優(yōu)勢(shì)。


  作者還設(shè)計(jì)了一種自充電電源系統(tǒng)評(píng)估AOH-TENG的發(fā)電能力。該AOH-TENG能夠在寒冷條件下通過(guò)擺臂運(yùn)動(dòng)收集足夠的機(jī)械能點(diǎn)亮20個(gè)LED,從而證明了其在極端條件下的可靠性。AOH-TENG在較寬的溫度范圍內(nèi)(-60至60 °C)均表現(xiàn)出出色的電輸出穩(wěn)定性。


圖4. AOH-TENG的電輸出性能


  相關(guān)的研究?jī)?nèi)容以“Environment Tolerant Conductive Nanocomposite Organohydrogels as Flexible Strain Sensors and Power Sources for Sustainable Electronics”為題發(fā)表在《Advanced Functional Materials》上。論文第一作者為鄭州大學(xué)橡塑模具國(guó)家工程研究中心孫紅玲博士。通訊作者為鄭州大學(xué)的代坤教授和和北京化工大學(xué)的萬(wàn)鵬博教授。該研究得到了國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金-河南省聯(lián)合基金、河南省高校創(chuàng)新人才支持計(jì)劃等項(xiàng)目的資助。


  全文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202101696

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