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引入“拓樸交聯(lián)”結(jié)構(gòu) 精細(xì)電極可拉伸

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日期:2022-03-28 17:00:02    來源:科技日?qǐng)?bào)    

科技日?qǐng)?bào)記者 陳曦 通訊員 劉曉艷

柔、韌兼具,既像絲綢一樣貼合,又像橡膠一樣可展,是人們對(duì)于柔性電子設(shè)備無止境的追求。斯坦福大學(xué)鮑哲南教授團(tuán)隊(duì)與天津大學(xué)胡文平教授團(tuán)隊(duì)合作,創(chuàng)造性地在目前廣泛使用的導(dǎo)電高分子材料中,引入第二重拓?fù)浣宦?lián)網(wǎng)絡(luò),使其材料力學(xué)和電學(xué)性能都大大提升,得到了目前導(dǎo)電性最優(yōu)的可拉伸、可光圖案化的柔性電極。3月25日,該成果在線刊發(fā)于國際期刊《科學(xué)》上。

高密度可拉伸電極陣列雙模式運(yùn)行示意圖。

高精密柔性電子器件難以導(dǎo)電和柔性兼顧

近年來,柔性電子設(shè)備以其優(yōu)異的人體兼容性,受到了廣泛關(guān)注。為了保證設(shè)備在運(yùn)動(dòng)過程中的穩(wěn)定運(yùn)行,導(dǎo)電材料需要同時(shí)滿足高導(dǎo)電性和高拉伸性。高導(dǎo)電性是電子器件的運(yùn)行基礎(chǔ),而柔性及高拉伸性則保障了良好的組織貼合度,以及由人體運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致的設(shè)備形變過程中的信號(hào)傳輸穩(wěn)定性與信號(hào)采集信噪比。在此基礎(chǔ)上,經(jīng)微納加工后仍可保持良好的力電性能,是柔性電子器件精密化的前提。

目前,常用的柔性導(dǎo)體多數(shù)基于硬質(zhì)金屬的力學(xué)工程方法改進(jìn)所得。然而,當(dāng)電極通道縮減至微米/納米尺寸時(shí),“過硬”的金屬材料在形變過程中的導(dǎo)電率難以保持。因此,實(shí)現(xiàn)如橡膠一般自身可延展的本征態(tài)可拉伸導(dǎo)體材料,是柔性精細(xì)電極發(fā)展的瓶頸。

基于拓?fù)涑肿泳W(wǎng)絡(luò)的可拉伸 PEDOT:PSS 示意圖。

針對(duì)這一問題,具有更好本征態(tài)柔性的導(dǎo)電高分子材料(如PEDOT:PSS),得到了廣泛應(yīng)用。然而,導(dǎo)電性需要高分子鏈段“整齊排列”,為電信號(hào)傳輸搭建“高速公路”;而拉伸性則需要“無序自由”,幫助材料受力時(shí)輕松延展。這一分子層面的天然矛盾,使得導(dǎo)電高分子材料的力電綜合性能始終難以突破。“盡管關(guān)于可拉伸 PEDOT:PSS 的研究不勝枚舉,目前仍無法同時(shí)實(shí)現(xiàn)良好的本征可拉伸性、優(yōu)異的導(dǎo)電率,并用于高精度可拉伸器件的制備?!痹撜撐耐ㄓ嵶髡咧?、天津大學(xué)副教授王以軒說。

為導(dǎo)電高分子材料引入“拓?fù)浣宦?lián)”新結(jié)構(gòu)

在這項(xiàng)工作中,團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造性地在PEDOT:PSS中引入第二重拓?fù)浣宦?lián)網(wǎng)絡(luò),選擇了具有較高構(gòu)象自由度的“機(jī)械互鎖”結(jié)構(gòu),通過分子/鏈段幾何形態(tài)的變化賦予了材料本征可拉伸性,并通過后處理工藝進(jìn)一步提升電導(dǎo)率,最終實(shí)現(xiàn)材料力學(xué)—電學(xué)綜合性能突破。此外,借由第二重網(wǎng)絡(luò)的側(cè)鏈修飾,該材料可在紫外光照射下發(fā)生交聯(lián)固化,使用水作為顯影劑,可方便、綠色地實(shí)現(xiàn)光圖案化。

目前,光刻仍是微納器件加工的主流技術(shù),材料的這一特性使其在精密電子元件制造中應(yīng)用前景廣闊?!敖?jīng)過合理設(shè)計(jì)摻雜劑的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和化學(xué)結(jié)構(gòu),得到的薄膜導(dǎo)電率相比于之前報(bào)道的策略提高了2個(gè)數(shù)量級(jí),并且通過直接光固化工藝可制備微米級(jí)線寬可拉伸電極陣列。”王以軒說。

圖案化電極與皮膚貼合展示。

這一基于分子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)的材料性能突破,使得以前無法實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用成為現(xiàn)實(shí)。將對(duì)材料化學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、柔性光電子等帶來深刻的影響。如在材料化學(xué)領(lǐng)域,這種策略可廣泛適用于聚合物材料的設(shè)計(jì),特別是當(dāng)試圖結(jié)合力、電、光等多種競爭性性能時(shí),它可能會(huì)實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)方法無法達(dá)到的獨(dú)特效果。

可拉伸電極陣列與軟體動(dòng)物(章魚)貼合展示。

從生物醫(yī)學(xué)工程的角度來看,首次實(shí)現(xiàn)了以前無法實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用。對(duì)章魚這一軟體動(dòng)物實(shí)現(xiàn)了精細(xì)的肌肉電生理信號(hào)監(jiān)測,而傳統(tǒng)的硬質(zhì)電極器件在相同實(shí)驗(yàn)條件下則無法穩(wěn)定接觸,為軟體機(jī)器人智能制造提供了重要數(shù)據(jù)參考;針對(duì)柔軟且精細(xì)的器官-腦干,通過可拉伸陣列電極,實(shí)現(xiàn)單神經(jīng)核團(tuán)級(jí)別刺激調(diào)控,進(jìn)而以“熱圖”的形式快速且準(zhǔn)確地勾勒腦干神經(jīng)核團(tuán)分布,有助于提升神經(jīng)外科手術(shù)精度。此外,該技術(shù)在柔性腦機(jī)接口、腦神經(jīng)損傷修復(fù)等腦科學(xué)研究與臨床轉(zhuǎn)化中可發(fā)揮重要作用。

而從柔性光電子的角度來看,該工作所實(shí)現(xiàn)的導(dǎo)電高分子的高導(dǎo)電性、可拉伸性和透明度的結(jié)合,可比作一種可拉伸的銦錫氧化物(ITO)。團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì),這種可拉伸透明導(dǎo)體將使許多可伸縮電路及相關(guān)應(yīng)用成為可能,如發(fā)光二極管、太陽能電池、光電探測器和場效應(yīng)晶體管等。

(受訪者供圖)

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