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用于水下传感及加热的可逆液态金属电子织物第一作者:齐祥君、赵洪涛通讯作者:曲丽君教授、田明伟教授、张学记教授通讯单位:青岛大学、深圳大学研究背景
人类从未停止对海洋的探索。目前,科研、军事和娱乐等多种领域对水下活动装备具有广泛需求。随着防水型电子器件的快速发展,用于个人身体监测及防护的水下穿戴系统引起了研究者的广泛兴趣。对个人而言,水下作业通常伴随着大幅度肢体运动,且长时间暴露于水下低温环境可能诱发的失温症状时刻威胁生命安全。因此,亟需开发用于水下的、适应大形变监测的集成式多功能人体防护可穿戴设备。基于可拉伸基底的柔性电子器件适用于形变范围较大的智能可穿戴设备。这些柔性电子器件往往通过高模量的导电功能组分(金属基纳米粒子,碳基超材料,导电聚合物等)与低模量的基体(聚氨酯、硅橡胶、水凝胶)组装得到,这种模量差异会导致电子器件在大形变下会产生不可逆裂隙,从而限制传感性能,同时也会造成接触电阻和电路永久性失效。镓基液态金属是一种在柔性电子领域逐渐兴起的导电材料,可在保持金属级电导率的同时保持流动性。这种独特的低模量流体特性可以很好地协同弹性材料的同步变形,使其成为可用于大形变柔性电子器件的理想材料。相比平面状液态金属基柔性电子器件,线型的中空纤维液态金属器件更适用于监测轴向拉伸和径向挤压行为,其在受力变形和回复过程中的可逆行为对可调谐传感性能来说至关重要,目前却少有提及,特别是其内部构效关系的研究仍是一片空白。文章简介
基于此,青岛大学曲丽君、田明伟教授团队及深圳大学张学记教授团队携手在国际知名期刊ChemicalEngineeringJournal发表了题为“UnderwaterSensingandWarmingE-textileswithReversibleLiquidMetalElectronics”(