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從懷萍/俞書(shū)宏,最新Nature Synthesis!

本文報(bào)道了一種簡(jiǎn)單的方法,通過(guò)預(yù)先設(shè)計(jì)的銀納米線(xiàn)(AgNW)復(fù)合基質(zhì)的兩階段原位聚合,制備性能優(yōu)異導(dǎo)電水凝膠

從懷萍/俞書(shū)宏,最新Nature Synthesis!

成果展示

導(dǎo)電水凝膠(conductive hydrogels)具有高彈性、抗疲勞和環(huán)境適應(yīng)性等優(yōu)點(diǎn),是可穿戴電子等領(lǐng)域有前途的材料。然而,開(kāi)發(fā)這些材料具有挑戰(zhàn)性,特別是在包括有機(jī)溶劑和極端溫度在內(nèi)的惡劣環(huán)境中使用。基于此,合肥工業(yè)大學(xué)從懷萍教授和中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)俞書(shū)宏院士(共同通訊作者)等人報(bào)道了一種簡(jiǎn)單的方法,通過(guò)預(yù)先設(shè)計(jì)的銀納米線(xiàn)(AgNW)復(fù)合基質(zhì)的兩階段原位聚合,制備具有各向異性、高扭曲度類(lèi)內(nèi)質(zhì)網(wǎng)結(jié)構(gòu)和正交方向互連層狀網(wǎng)絡(luò)的高壓縮性和抗疲勞導(dǎo)電水凝膠(CCAP水凝膠)。得益于分層蜂窩狀結(jié)構(gòu)和鋼筋混凝土類(lèi)型的成分,所制備的復(fù)合材料表現(xiàn)出優(yōu)異的機(jī)械壓縮性,在50%的大壓縮應(yīng)變下進(jìn)行3×104循環(huán)后,仍然保持79%的最大應(yīng)力和1.5%的永久變形。
值得注意的是,當(dāng)在水中以50%應(yīng)變壓縮進(jìn)行5×104循環(huán)時(shí),該復(fù)合材料可以提供前所未有的彈性且無(wú)殘余應(yīng)變。由于其對(duì)拉伸應(yīng)變和彈性恢復(fù)的獨(dú)特響應(yīng),水凝膠具有可以檢測(cè)運(yùn)動(dòng)方向和速度的傳感尺寸。由于其機(jī)械性能,該復(fù)合材料可以作為水下壓力傳感器,可靠地區(qū)分水中的人體運(yùn)動(dòng)。此外,通過(guò)加入親油聚合物鏈,產(chǎn)生的具有互滲親油-親水網(wǎng)絡(luò)的彈性和導(dǎo)電有機(jī)水凝膠,在多種有機(jī)溶劑和零下溫度下都提供了良好的傳感服務(wù)。因此,這些材料有望用于惡劣環(huán)境下的可穿戴器件,并提供簡(jiǎn)單和可擴(kuò)展的制造和大面積集成。
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背景介紹

導(dǎo)電水凝膠(conductive hydrogels)能夠粘附在任意曲面上,并能夠?qū)C(jī)械變形轉(zhuǎn)化為電信號(hào),在可穿戴電子器件等領(lǐng)域具有高度的吸引力。然而,合成水凝膠的力學(xué)性能,特別是在重復(fù)彈性變形下的抗疲勞性能,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于天然生物組織,嚴(yán)重限制了它們?cè)诟哐h(huán)載荷應(yīng)用中的使用。此外,不可避免的膨脹導(dǎo)致的穩(wěn)定性下降,極大限制了其在溶劑環(huán)境中的使用。定向冷凍鑄造(directional freeze-casting)是一種廣泛應(yīng)用的、具有成本效益的濕法成型技術(shù),但如何精確控制組件結(jié)構(gòu)的幾何形狀,合理設(shè)計(jì)力學(xué)彈性構(gòu)件,使其力學(xué)彈性和抗疲勞性能達(dá)到理論極限,仍然是一個(gè)挑戰(zhàn)。
目前,環(huán)境適應(yīng)性和導(dǎo)電材料可以在惡劣的環(huán)境中可逆地承受大的壓縮應(yīng)變,很少有報(bào)道。同時(shí),在循環(huán)壓縮過(guò)程中,機(jī)械強(qiáng)度和殘余應(yīng)變的永久衰減仍然存在嚴(yán)重的問(wèn)題。金屬納米線(xiàn)是制備機(jī)械可壓縮導(dǎo)體的潛在候選材料,特別是銀納米線(xiàn)(AgNWs)具有高導(dǎo)電性、機(jī)械彈性和大的長(zhǎng)徑比,并且可通過(guò)大規(guī)模溶液合成制備。但是,基于工程金屬納米線(xiàn)的可壓縮和抗疲勞導(dǎo)體尚未有報(bào)道。

圖文解讀

制備與表征
作者采用定向冷凍誘導(dǎo)自組裝和兩級(jí)原位聚合的簡(jiǎn)單方法,制備了可壓縮導(dǎo)電的AgNW -聚丙烯酰胺(PAM)(CCAP)水凝膠。在-120 °C和液氮的混合物上進(jìn)行定向冷凍組裝,獲得了可聚合骨架。將上述冷凍整體在-18 ℃下進(jìn)行兩階段原位聚合12 h,然后在室溫下(r.t.)聚合2 h,制備出具有狹窄開(kāi)孔網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的CCAP水凝膠。平行于冰晶的生長(zhǎng)方向,觀(guān)察到均勻的10 μm間距的片層結(jié)構(gòu),相鄰的片層相互連接并形成二級(jí)網(wǎng)絡(luò)。均勻的分布證實(shí)了AgNWs與PAM在水凝膠中的成功結(jié)合。
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圖1. CCAP水凝膠的制造
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圖2. 結(jié)構(gòu)表征
力學(xué)性能
CCAP水凝膠具有高強(qiáng)度,在70%應(yīng)變下,按體積歸一化后的最大應(yīng)力為18.2 kPa cm-3。CCAP水凝膠在高達(dá)105次壓縮循環(huán)中,當(dāng)應(yīng)變?yōu)?5%時(shí),最大應(yīng)力(7%)和殘余應(yīng)變(0.9%)的變化可以忽略不計(jì)。當(dāng)在3×104次循環(huán)中承受50%的大壓縮應(yīng)變時(shí),仍能獲得良好的壓縮曲線(xiàn),并保持79%的最大應(yīng)力。經(jīng)過(guò)多次循環(huán),能量損失系數(shù)從0.38略微提高到0.43,表明壓縮循環(huán)吸收了大量能量,沒(méi)有發(fā)生嚴(yán)重的損傷積累甚至結(jié)構(gòu)倒塌。結(jié)果表明,CCAP水凝膠具有良好的抗疲勞能力,可有效地耗散裂紋能量。即使在水中浸泡10 d,水凝膠的重量基本沒(méi)有變化,重量維持在5 g。
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圖3.高壓縮性和抗疲勞性能
傳感性能
CCAP水凝膠的壓力傳感性(S)定義為S?=?(ΔR/R0)/ΔP,其中ΔR是電阻變化(R0?-?R),R0和R分別是初始阻力和一定壓力下阻力,ΔP是施加壓力(P)的變化。CCAP水凝膠在響應(yīng)加載壓力時(shí),阻力變化率急劇增加,在P?<?4 kPa時(shí)靈敏度為0.22? kPa-1。在5次加載-卸載循環(huán)過(guò)程中,當(dāng)ΔR/R0分別從7%增加到82%時(shí),CCAP水凝膠對(duì)寬壓應(yīng)變的響應(yīng)從0.3%到50%均表現(xiàn)出穩(wěn)定性的響應(yīng)。在初始應(yīng)變20%和后續(xù)應(yīng)變50%下,在2000次壓縮循環(huán)中,電信號(hào)的降解可忽略不計(jì),突顯了水凝膠作為傳感器在實(shí)際應(yīng)用中的穩(wěn)定性。在擠壓水凝膠表面時(shí),除壓縮變形外,還產(chǎn)生了全方位拉伸變形。
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圖4.傳感性能
惡劣環(huán)境下適用性
在水和有機(jī)溶劑中,這種互穿網(wǎng)絡(luò)使親水性和親油性鏈的切換暴露在凝膠表面,CCAP水凝膠在水和疏水性有機(jī)溶劑中都具有高度壓縮性。在50%的高應(yīng)變下,1000次循環(huán)中幾乎重疊的壓縮曲線(xiàn),表明CCAP水凝膠在這些液體中具有顯著的結(jié)構(gòu)彈性和抗疲勞性。在1000次壓縮循環(huán)后,CCAP水凝膠應(yīng)力保留率高達(dá)85-96%。在正庚烷中對(duì)有機(jī)水凝膠施加壓縮,其ΔR/R0在低壓(≤2 kPa)下急劇增加,靈敏度高達(dá)0.23 kPa-1,與空氣中的CCAP水凝膠相當(dāng)。在100次循環(huán)到50%的壓縮應(yīng)變過(guò)程中,剖面形狀和ΔR/R0值的變化都可以忽略不計(jì),顯示出在疏水有機(jī)液體中具有優(yōu)異的傳感可靠性。因此,CCAP基有機(jī)水凝膠在苛刻的有機(jī)溶劑中具有優(yōu)異的導(dǎo)電性能。
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圖5.在惡劣環(huán)境中的適用性

文獻(xiàn)信息

Highly compressible and environmentally adaptive conductors with high-tortuosity interconnected cellular architecture. Nature Synthesis, 2022, DOI: 10.1038/s44160-022-00167-5.
https://doi.org/10.1038/s44160-022-00167-5.

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