0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

液态金属薄膜导体实现3D表面的高度可拉伸电极

MEMS 来源:MEMS 2023-01-14 17:22 次阅读

可拉伸和柔性电子已经在可穿戴设备、生物医疗器械、柔性光学器件以及软机器人等许多新兴领域吸引了广泛关注。在这些应用中,可拉伸导电材料是一个重要且基本的组成要素,是当前的研究热点。关于可拉伸导体的研究已有广泛报道,例如:导电弹性体、金属纳米线以及图案化的金属薄膜导体等。

尽管这些可拉伸导电方案在许多应用中非常有前景,但在某些情况下,这些方法可能存在影响其应用的局限性。例如,低体积电导率、高机电耦合或弹性差等一种或多种特性的组合,可能会使导电弹性体和金属纳米线导体的功能性受到限制。同样,确定性架构通常需要先进的制造技术来图案化薄膜导体的波浪/蛇形迹线。同时,由于非直线图案,它们的拉伸性有限且面密度较低。

为了解决上述问题,已有报道采用液态金属(LM)组成的室温可拉伸导体。液态金属具有适合可拉伸导体的特性,例如高导电性、极强的可拉伸性、可图案化以及源自固有液态性质的共形性。基于液态金属的方案解决了可拉伸导体的必要功能。

尽管迄今已经投入了大量的研究,但液态金属导体的优势很大程度上仍然受限于衬底或封闭微通道。带有衬底的电路不可避免地面临着一个无法解决的困境,即衬底和电路是分不开的,电路下方的衬底会不可避免地阻碍图案化电路的移动、附着、修复和调整,从而限制了其适用性。

为此,研究人员正在努力开发薄且柔性的衬底,以尽量减少衬底造成的负面影响。然而,衬底的存在使得有些问题不可避免,如果不彻底移除衬底,则不可能完全排除这些问题。为了克服衬底引起的限制并扩展可拉伸导体的适用性,需要开发具有优异机电性能的独立导体或无衬底导体。

据麦姆斯咨询介绍,韩国首尔大学和美国卡耐基梅隆大学的一支合作研究团队,开发了一种独立的图案化液态金属薄膜导体(FS-GaIn),能够在无衬底状态下独立并直接应用于不规则表面。FS-GaIn通过将金属纳米线引入液态金属,然后在无掩模和室温条件下进行顺序选择性激光加工和选择性蚀刻而制成。激光辅助制造有助于超快图案化(激光扫描速度为100 mm/s)和快速成型。

当整合到电路中时,FS-GaIn无需封装即可承受极端应变且电阻变化很小,无需后处理就能与刚性部件形成稳定的电连接,并且能够与非平坦3D表面保持共形接触。由FS-GaIn改进的电路也显示出很高的稳定性。

FS-GaIn是一种特殊的金属基超级可拉伸薄膜导体,可应用于凹凸不平的3D表面或用于原位电路修整,凭借无衬底薄膜液态金属导体特性,扩展了柔性和可拉伸电子领域的应用。

5dea2bbe-8c3e-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

FS-GaIn制造工艺示意图,通过连续可见光激光对真空过滤的液态金属-银纳米线(LM-AgNW)薄膜进行直接激光图案化,以及随后的选择性蚀刻而制备。(i)FS-GaIn扫描电镜显微图;(ii、iii)液态金属-银纳米线薄膜激光曝光前后的扫描电镜显微图。

5df890b4-8c3e-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

左图:FS-GaIn与人耳模型及刚性部件的共形连接;右图:树状图案化FS-GaIn。

5e05066e-8c3e-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

FS-GaIn制备原理和工艺

总结来说,研究人员在这项研究中开发了FS-GaIn,具有高电导率(5.79 × 10⁵ S/m),在1350%应变范围内电阻变化较小,在10000次100%应变循环周期内保持稳定,并且,在拉伸时能够保持与刚性部件的稳定接触。FS-GaIn优异的机电性能源于三个主要原因,即表面共形性、高度曲折的蛇形结构,以及液态金属和银纳米线之间的润湿性。

通过应用FS-GaIn贴片修复的电路也展示了稳定的连接,并且能够承受超过1000%的应变而不发生电断开。FS-GaIn制造方法简便,采用直接激光写入和蚀刻组合,能够在无掩模和室温条件下快速制造图案化的FS-GaIn。通过充分利用多相烧结区和非烧结区之间的差异化蚀刻,实现了FS-GaIn的制造。

FS-GaIn的特性还可以进行原位电路修改、附着到具有尖锐轮廓的3D表面,以及在受限环境下安装电路。FS-GaIn克服了传统薄膜导体不可避免的局限性,将其应用于可穿戴电子器件、柔性光学器件和软机器人有望开辟下一代可拉伸电子设备。





审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 机器人
    +关注

    关注

    206

    文章

    26974

    浏览量

    201292
  • 柔性电子
    +关注

    关注

    4

    文章

    160

    浏览量

    15843

原文标题:独立图案化液态金属薄膜导体,实现3D表面的高度可拉伸电极

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    金属铸件三维扫描尺寸测量3d偏差检测形位公差测量解决方案-CASAIM中科广电

    金属3D扫描
    中科院广州电子
    发布于 :2024年03月04日 10:38:40

    航空件3D扫描抄数逆向工程3d建模形位公差3d比对检测服务-CASAIM中科广电#三维扫描

    金属3D扫描
    中科院广州电子
    发布于 :2024年03月04日 10:37:03

    用于生物组织-电子接口的水响应性自适应可拉伸电极

    柔性可拉伸电极是监测人体电生理信息的核心工具。由于生物组织柔软,形状和尺寸各不相同,柔性可拉伸电极与生物组织的接口无法像硬件电路集成那样标准化,因此亟须开发柔性
    的头像 发表于 12-28 17:30 632次阅读
    用于生物组织-电子接口的水响应性自适应<b class='flag-5'>可拉伸</b><b class='flag-5'>电极</b>

    理大研发液态金属电极 具柔软、透气、可拉伸优点 可用于植入式生物电子装置

    (理大)的研究团队成功研发出一种独特的微电极,能适用于上述用途。此研究成果已于国际科学期刊《Science Advances》发表。 不同于传统电子产品,可穿戴或植入式电子装置的用料需要整合一系列特定性能,例如必须能拉伸自如和柔软透气,放置于人
    的头像 发表于 12-12 09:08 201次阅读
    理大研发<b class='flag-5'>液态</b><b class='flag-5'>金属</b>微<b class='flag-5'>电极</b> 具柔软、透气、<b class='flag-5'>可拉伸</b>优点 可用于植入式生物电子装置

    什么是电晕机?电晕机原理与作用?电晕机对金属箔与塑胶薄膜表面处理

    电晕处理机在学术上被成为介质阻挡放电。主要用于塑料薄膜类或塑料板材类制品以及金属铝箔、铜箔镀铝膜等金属箔的表面电晕处理,提升材质的表面活性,
    的头像 发表于 09-25 16:42 3653次阅读
    什么是电晕机?电晕机原理与作用?电晕机对<b class='flag-5'>金属</b>箔与塑胶<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>表面</b>处理

    光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?

    测量金属制品的长度、宽度、高度等维度参数。 除了测量金属表面的形状和轮廓外,光学3D表面轮廓仪还可以生成三维点云数据和色彩图像,用于进一步分
    发表于 08-21 13:41

    深度学习辅助的3D打印液态金属传感系统

    液态金属(LM)表现出与金属相当的高导电性和源自其液态独特的可变形性,因此被认为是高性能软电子器件的有前途的材料。
    的头像 发表于 08-14 09:57 831次阅读
    深度学习辅助的<b class='flag-5'>3D</b>打印<b class='flag-5'>液态</b><b class='flag-5'>金属</b>传感系统

    光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?

    光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)在金属测量方面应用广泛,可以实现非接触式、高精度的测量。SuperViewW1光学3D
    的头像 发表于 08-02 13:28 447次阅读
    光学<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>表面</b>轮廓仪可以测<b class='flag-5'>金属</b>吗?

    利用喷墨打印技术搭建一套制备高性能一维可拉伸纤维形器件

    1. 通过一套自制的精密旋转喷墨打印设备,在超低直径纤维表面(最小打印线宽133 µm,可打印纤维直径低至500 µm,曲率达到4000 mˉ¹)实现高精度和可定制的微加工,并用于构筑高性能可穿戴1D可拉伸电子器件。
    的头像 发表于 07-25 16:58 802次阅读
    利用喷墨打印技术搭建一套制备高性能一维<b class='flag-5'>可拉伸</b>纤维形器件

    直线模组3D打印无金属柔性胶状电极问世

    直线模组3D打印无金属柔性胶状电极问世。近日《自然·材料》杂志报道,美国麻省理工学院带领的国际团队开发出一种不含金属的、类似果冻的材料,它像生物组织一样柔软和坚韧,同时可像传统
    的头像 发表于 07-03 09:27 242次阅读

    液态金属可拉伸封装材料的出色性能

        柔性可拉伸电子器件是指可通过自身变形而适应复杂外形并实现传感、供能、通讯等功能的电子元件,在健康管理、智慧医疗、人机交互等领域具有显著的潜力,备受科学界和工业界关注。通常,电学活性材料需要
    的头像 发表于 06-12 09:28 452次阅读
    <b class='flag-5'>液态</b><b class='flag-5'>金属</b>基<b class='flag-5'>可拉伸</b>封装材料的出色性能

    力学所提出提高可拉伸电子器件弹性延展性的新策略

    可拉伸电子器件被广泛应用于健康监测、康复医疗、智能工业及航空航天等领域。
    的头像 发表于 06-11 11:32 507次阅读
    力学所提出提高<b class='flag-5'>可拉伸</b>电子器件弹性延展性的新策略

    受Kirigami启发的基于可拉伸有机薄膜晶体管的压力传感器

    在可穿戴健康监测、软体机器人和电子皮肤等应用中,柔性可拉伸的电子器件与刚性器件相比具有许多优势。
    发表于 05-10 09:24 242次阅读
    受Kirigami启发的基于<b class='flag-5'>可拉伸</b>有机<b class='flag-5'>薄膜</b>晶体管的压力传感器

    面向百万像素胶体量子点焦平面的片上谐振腔增强技术

    与现有分子束外延材料不同,胶体量子点可与互补金属-氧化物-半导体(CMOS)读出电路实现直接片上电学互联,并可利用CMOS读出电路表面的钝化层与金属
    的头像 发表于 05-08 14:17 805次阅读
    面向百万像素胶体量子点焦平<b class='flag-5'>面的</b>片上谐振腔增强技术

    用于柔性瞬态电子的高度可拉伸的弹性体

    由于类橡胶弹性体在柔性可拉伸的可穿戴、可植入电子器件或相关研究领域取得了科学突破,因此,具有类似机械性能的可降解弹性体可能会在生物可吸收瞬态电子领域,甚至是未开发的领域中,带来类似的技术创新。
    的头像 发表于 05-05 14:32 891次阅读
    用于柔性瞬态电子的<b class='flag-5'>高度</b><b class='flag-5'>可拉伸</b>的弹性体