由于優(yōu)異的離子導(dǎo)電性、可拉伸性和熱穩(wěn)定性,離子凝膠成為構(gòu)建離電器件的理想材料。通過合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能夠顯著的提高器件的傳感性能。然而,目前離子凝膠結(jié)構(gòu)的加工主要依賴于模板法,這一過程繁瑣耗時(shí),限制了結(jié)構(gòu)的幾何復(fù)雜性。相比之下,基于數(shù)字光處理(digital light processing,DLP)的3D打印技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)雜三維結(jié)構(gòu)的快速成型,因此在制造高精度的離子凝膠微結(jié)構(gòu)方面具有很大的優(yōu)勢(shì)。盡管如此,目前開發(fā)的光固化離子凝膠在同時(shí)獲得優(yōu)異的機(jī)械性能和高電導(dǎo)率方面仍面臨挑戰(zhàn)。
針對(duì)這一問題,南方科技大學(xué)機(jī)械與能源工程系葛锜教授開發(fā)了一種高電導(dǎo)率、大變形的光固化離子凝膠。通過光聚合誘導(dǎo)的微相分離策略,離子凝膠內(nèi)部形成了導(dǎo)電納米通道和交聯(lián)聚合物骨架交錯(cuò)分布的雙連續(xù)相納米結(jié)構(gòu),在不犧牲材料力學(xué)性能的前提下,將離子凝膠的電導(dǎo)率提高到了3.2 S/m。
相關(guān)成果以“Highly Conductive and Stretchable Nanostructured Ionogels for 3D Printing Capacitive Sensors with Superior Performance"為題發(fā)表在學(xué)術(shù)期刊《Nature Communications》上,南方科技大學(xué)機(jī)械與能源工程系博士研究生何向楠為第一作者,葛锜教授為通訊作者,南方科技大學(xué)為論文第一單位。
研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種具有雙連續(xù)納米結(jié)構(gòu)的光固化離子凝膠,在離子傳輸通道和剛性聚合物嵌段的協(xié)同作用下,離子凝膠可同時(shí)實(shí)現(xiàn)高離子電導(dǎo)率與高機(jī)械性能(圖1)。離子凝膠表現(xiàn)出優(yōu)異的導(dǎo)電性(> 3 S/m)、高透明性(可見光區(qū)域透過率> 90%)和良好的拉伸性(> 1000%),且遲滯度低(50%應(yīng)變時(shí)遲滯度為0.4%),同時(shí)具有良好的熱穩(wěn)定性(-72 ~ 250℃)。
離子凝膠前驅(qū)體溶液粘度低、光固化速度快,能夠很好的適配光固化3D打印系統(tǒng)。研究團(tuán)隊(duì)采用摩方精密nanoArch®S130(精度:2 μm)3D打印設(shè)備,可以打印出寬度為5 μm的高精度線條,以及特征尺寸為50 μm的復(fù)雜三維Gyroid結(jié)構(gòu),并利用摩方精密microArch®S240(精度:10 μm)3D打印設(shè)備打印了大尺寸的Octet truss結(jié)構(gòu)。因?yàn)殡x子凝膠的在寬溫度范圍內(nèi)具有良好的穩(wěn)定性,所以3D打印的離子凝膠結(jié)構(gòu)在高溫和低溫環(huán)境下都能保持良好的導(dǎo)電性和拉伸性(圖2)。
通過有限元模擬,研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)梯度結(jié)構(gòu)可以提高離子凝膠結(jié)構(gòu)的可壓縮性,利用摩方精密microArch®S240(精度:10 μm)3D打印設(shè)備打印了高精度的梯度半球結(jié)構(gòu),能夠顯著增加電極與離子凝膠結(jié)構(gòu)之間的接觸面積,可以改善離子電容傳感器的靈敏度和線性度(圖3)。3D打印離子電容傳感器響應(yīng)時(shí)間短,具有良好的機(jī)械耐久性,在長期或循環(huán)使用中能夠保證穩(wěn)定的信號(hào)輸出。
3D打印離子傳感器具有良好的靈敏度和穩(wěn)定性,在高溫和低溫環(huán)境下都具有良好的傳感性能,將其集成到機(jī)械手上,可以在-30°C到150°C的寬溫度范圍內(nèi)監(jiān)測(cè)機(jī)械手抓取物體過程中的信號(hào)變化。由3D打印離子傳感器組成的4 × 4傳感陣列可精確識(shí)別物體的放置方位及物體與傳感器之間的接觸形狀,具有良好的空間分辨率,能夠應(yīng)用于多種傳感場(chǎng)景(圖4)。
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