可穿戴电子传感器由于其便携、灵活和柔性的特点,在可移动式健康监测、人机交互和软体机器人等领域受到了广泛的关注。近年来,研究者们致力于开发各种功能材料和优化结构设计来制备高性能电子器件。然而,柔性电子器件的适用目标表面通常具有拓扑形态、动态变形和润湿性不同的特征。因此,尤其是在应力传感领域,为了实现精确、无噪声和连续的信号监测,柔性电子器件与目标基底之间的稳定界面接触和界面粘附发挥了至关重要的作用。然而,以简便有效的方式获得具有良好共形和粘附特性的柔性电子器件仍然是一个挑战。
自然界的生物为人们提供了增强界面粘附的方法和思路。其中,藤壶等海洋生物在寻找到合适的寄生物体后,会分泌低交联程度的蛋白质粘液以润湿拓扑表面,随后经过几个小时的固化过程,粘液完全凝结成凝胶状层从而增强了粘附作用。这种有趣且巧妙的界面粘附现象激发研究者们开发了一种简单、高效的方法制造出粘性、超薄、导电和可拉伸的多功能传感膜。
该工作以题为“Bioinspired Interface-Guided Conformal Janus Membranes with Enhanced Adhesion for Flexible Multifunctional Electronics”的论文发表在Chem. Mater., 2022, DOI: 10.1021/acs.chemmater.2c01008。该研究得到了国家自然科学基金(52073295)、浙江之江实验室开放研究项目(No.2022MG0AB01),国家自然科学基金委中德交流项目(M-0424)、中科院前沿科学重点研究项目(QYZDB-SSWSLH036)、王宽诚国际交叉团队(GJTD-2019-13)、浙江省医药卫生科技项目(2021KY279)及宁波公益技术研究(202002N3182)等项目的资助。
原文链接:
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.2c01008
来源:宁波材料所
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