在人工智能时代,柔性器件(如可穿戴电子设备、储能装置、电子皮肤和柔性机器人等)作为人机交互和物联网的关键媒介,已受到广泛关注。水凝胶凭借其固有的柔韧性和可加工性,成为制造柔性器件的理想材料。而3D打印技术(又称增材制造)因其尺寸灵活性和设计自由度,能够实现材料的复杂拓扑结构设计,被广泛应用于软智能器件的制造。
目前,通过3D打印对水凝胶材料进行结构设计以制造定制化功能器件已多有报道,例如利用数字光处理(DLP)或直接墨水书写(DIW)打印策略开发出模拟麦斯纳小体的突触结构、受章鱼触手启发的吸盘结构等。然而,随着对多模式柔性器件需求的不断增加,仅适用于单一打印策略的水凝胶已无法满足集成器件的制造需求,这一局限成为阻碍柔性集成器件实际应用的重大挑战。
核心问题:DLP和DIW两种主流3D打印技术对墨水性能要求存在显著差异("语言障碍"),DLP需要低粘度、高透明度墨水,DIW则需要高粘度半固体凝胶,目前缺乏同时兼容两种技术的水凝胶材料。
研究团队基于可控微相分离策略,设计了一种兼具液相DLP-3D打印和固相DIW-3D打印兼容性的双相3D打印水凝胶(TP-3DPgel)。
结合DIW和DLP技术,成功制造兼具压力传感、应变传感和温度传感功能的柔性集成器件,可实现细微触摸、手腕弯曲和温度变化的多维度检测。
| 项目< | 详情 |
|---|---|
| 论文标题 | Versatile Hydrogel Based on a Controlled Microphase-Separation Strategy for Both Liquid- and Solid-Phase 3D Printing |
| 发表期刊 | ACS Nano |
| 发表年份 | 2024年 |
| 卷期页码 | 18, 31148−31159 |
| DOI | 10.1021/acsnano.4c08896 |
| 通讯作者 | Lunhui Guan(关伦辉) |
| 通讯作者单位 | 中国科学院福建物质结构研究所、结构化学国家重点实验室等 |
| 通讯作者邮箱 | guanlh@fjirsm.ac.cn |
| 第一作者 | Qirui Wu(吴启锐) |
| 基金支持 | 国家自然科学基金(22171266) |
| 文章版权 | © 2024 American Chemical Society(CC-BY 4.0协议开放获取) |
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①常温气动挤出打印:
配备精密的调压模块,调压精度±1KP,可将水凝胶按照测试要求精准打印;
②低温平台:
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