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北科大王東瑞教授課題組《ACS AMI》:墨水直寫打印線寬50 μm、超高電導率的銀納米線圖案化電極
2023-02-22  來源:高分子科技

  以納米材料為原材料,通過“自下而上”的方式構(gòu)筑多層級結(jié)構(gòu)有序的結(jié)構(gòu)材料、功能器件,對于變革材料、器件的傳統(tǒng)制造模式有著深遠的影響。在微電子制造領(lǐng)域,傳統(tǒng)絲網(wǎng)印刷、光刻等技術(shù)在加工柔性電子器件方面暴露出步驟繁瑣、耗時久、成本高、一體化制造不足。墨水直寫DIW)是一種簡單、獨特的增材制造技術(shù),可在室溫下將多種墨水擠出并沉積到任意幾何形狀的基材上,具有低成本、快速、可按需定制等特點。然而,將有著大長徑比的一維金屬納米線通過DIW技術(shù)制成具有高分辨率、高電導率的電極仍存在巨大的挑戰(zhàn)。


  近日,北京科技大學王東瑞課題組發(fā)展了一種綠色、簡便、高通量的直寫打印兼具高分辨率高電導率銀納米線(AgNWs)圖案化電極的方法。他們通過天然高分子海藻酸鈉調(diào)節(jié)銀納米線的流變特性,并結(jié)合計算機控制墨水擠出速率及打印速率,實現(xiàn)了高長徑比銀納米長徑比約730)在任意材質(zhì)2D基材表面的直寫打印。所得電極邊緣清晰,分辨率較高,線寬可低至50 μm。再利用氯化鈣溶液對打印的電極進行快速的化學焊接處理,可大幅提升銀納米線電極的電導率和與基材的粘附力。他們還演示了一種基于該類銀納米線電極的功能器件 - 電粘附軟抓手。所得器件非常輕薄,質(zhì)量僅0.9 g,厚度僅312 μm,卻可2 kV激勵電壓下提起500 g的砝碼。 


圖1 銀納米線圖案化電極制備過程及相應(yīng)的樣品照片
 

圖2 直寫打印過程參數(shù)對銀納米線圖案的分辨率、電導率、取向有序度的調(diào)制

  通過控制墨水的流變性質(zhì)、打印參數(shù)(V*,Z*)以及墨水與基板的潤濕性,可以在任意基板上打印連續(xù)、高分辨率(線寬低至 50 μm)具有高取向度(S > 0.8)的銀納米線電極。 


3 后處理過程對銀納米線電極的電導率、與基材粘附力提升顯著


  實驗結(jié)果顯示,對直寫打印得到的銀納米線電極進行快速的后處理顯著提升電極電導率,最高可達1.26 × 105 S/cm。膠帶剝離測試表明,后處理過程同時提升了打印電極與基板的粘附強度。 


打印在PI膜及彈性體基材上的銀納米線電極電阻穩(wěn)定特性


  基于上述方法制得到的銀納米線電極在彎曲拉伸應(yīng)變測試中表現(xiàn)優(yōu)異。 


基于直寫打印制備的銀納米線叉指電極用于電粘附軟抓手


  利用上述方法在PI膜上制造銀納米線叉指電極,再用硅橡膠封裝,構(gòu)建了一種具有電粘附性能的軟抓手SEG。3 kV激勵電壓下、SEG對金屬板的切向粘附力可高15.5 kPa。該SEG可利用其電粘附特性,夾持不同材質(zhì)、不同形狀的物品,在智能軟機器方面有著重要的應(yīng)用潛力。


  相關(guān)研究成果近期發(fā)表在ACS Applied Materials & Interfaces,論文通訊作者為北京科技大學化生學院王東瑞教授,第一作者為博士研究生孔祥一,研究工作得到了國家自然科學基金項目的支持。


  原文鏈接:https://doi.org/10.1021/acsami.2c22885

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