背景:
最近,為了最大限度地減少用戶的不適,人們開發(fā)了基于聚合物納米纖維的多孔結構,稱為“透氣器件”。盡管這些器件能夠與皮膚保形結合,并具有透氣性,但它們的性能和耐用性明顯低于傳統(tǒng)的基于薄膜的設備。在這項研究中,使用光子燒結和電鍍(IPL-EP)工藝在納米網(wǎng)格基底上制造了一種超耐用的嵌入式銀-金核殼納米線網(wǎng)絡(AANN)。AANN旨在實現(xiàn)透氣性和耐用性,而不會犧牲器件性能。它可用于透氣納米網(wǎng)格電子產(chǎn)品,并表現(xiàn)出低薄層電阻(1.4Ωsq-1)、循環(huán)穩(wěn)定性(超過20,000次循環(huán))、化學品穩(wěn)定性(水基溶液和高腐蝕性H2O2溶液)、可洗性(20次洗滌)和可重復使用性。此外,它還用于可重復使用的導電電子紡織品,并展示了其作為可重復使用的應變傳感器(用于運動檢測)和可穿戴加熱器(用于熱療)的應用。此外,基于AANN的導電線具有出色的電氣性能(0.3Ωcm-1)和耐用性,并且在50次洗滌循環(huán)后仍能保持其電氣特性。所提出的工藝可以大規(guī)模制造高度耐用的透氣電子產(chǎn)品、電子紡織品和其他生物醫(yī)學設備。
文獻介紹:
已經(jīng)開發(fā)出具有多種功能的可穿戴設備和電子皮膚,用于在日常運動中監(jiān)測生命信號,而不會給用戶帶來任何不便??纱┐髟O備的共形集成(與人體皮膚)和透氣性對于最大限度地減少用戶不適非常重要。共形集成可減輕身體壓力,而透氣性可防止器件與皮膚接觸區(qū)域的皮膚炎癥。因此,基于聚合物納米纖維網(wǎng)狀物的多孔裝置(“可透氣裝置”)被認為是一種先進的可穿戴器件,并引起了廣泛關注。透氣裝置概念最初由Someya的研究小組于2017年提出;它與人體皮膚和計算機界面共形集成,具有出色的透氣性。這一概念啟發(fā)了許多關于可穿戴設備的研究,近年來對透氣設備的研究興趣也日益增加。然而,由于結構限制,此類設備的耐用性和電氣性能較差。與傳統(tǒng)的二維(2D)平面薄膜基底相比,透氣裝置是在相對粗糙且不規(guī)則堆疊的三維(3D)聚合物納米纖維網(wǎng)狀結構上制造的。在真空沉積或制造過程中,很容易在納米網(wǎng)格基底表面形成不均勻且離散的活性層。該層很容易因動態(tài)運動而破裂,從而導致器件故障。
傳統(tǒng)上,該問題通過在納米網(wǎng)格基底上沉積溶液分散的金屬納米線來解決,如Wang等人所提出的。金屬納米線之間的纏結和互連彌補了納米網(wǎng)格基底的結構缺陷,因此與2D平面基底相比,器件性能沒有顯著差異。這種方法顯著提高了器件性能,但并沒有提高循環(huán)耐久性。
最近,人們已利用熱退火和光子燒結開發(fā)出一種嵌入和焊接在納米網(wǎng)狀基底上的銀(Ag)納米線網(wǎng)絡,以提高耐用性。然而,這種改進對于實際應用來說仍然不夠。此外,Ag納米線網(wǎng)絡對活細胞有毒,并且由于其高氧化傾向而在生物環(huán)境中具有高度腐蝕性;這個問題在生物醫(yī)學應用中尚未得到解決。在這項研究中,我們開發(fā)了一種生物相容性、可拉伸且超耐用的嵌入式核殼金屬納米線網(wǎng)絡。它的結構限制是使用兩步方法解決的:
(1)使用光子燒結將Ag納米線嵌入納米纖維基質(zhì)表面以創(chuàng)建錨點
(2)將金(Au)電鍍到嵌入的Ag納米線網(wǎng)絡上。因此,我們制造出了堅固的焊接接頭,可以顯著提高機械、電氣和化學性能。
這種方法被稱為光子燒結和電鍍(IPL-EP)工藝,用于制造嵌入式銀-金核殼納米線網(wǎng)絡(AANN)。電鍍工藝還可用于在銀納米線網(wǎng)絡上創(chuàng)建生物相容性的金外表面,以及納米線網(wǎng)絡的高度堅固的化學連接焊接。AANN表現(xiàn)出優(yōu)異的機械耐久性、化學穩(wěn)定性和生物相容性。此外,即使經(jīng)過50次洗滌循環(huán)(按照國際標準化組織(ISO)6330程序)和戶外干燥30天后,AANN的性能仍保持不變。這項研究首次展示了透氣設備的可重復使用性及其應用,例如用于熱療的實際導電線和紡織品集成加熱。使用IPLEP制造AANN以及本研究中進行的測試表明,所提出的工藝在可重復使用、超耐用、透氣的電子產(chǎn)品和基于電子紡織品的可穿戴設備中具有巨大的潛在適用性。
引用:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369702122002759?via%3Dihub
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