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UCLA賀曦敏教授團(tuán)隊(duì)《Adv. Mater.》:基于數(shù)字光處理投影光刻的液態(tài)金屬印刷技術(shù)制備高導(dǎo)電可拉伸柔性電路
2024-01-02  來(lái)源:高分子科技

  柔性電子電路對(duì)于可穿戴電子設(shè)備的發(fā)展,醫(yī)療健康監(jiān)測(cè)的進(jìn)步,以及軟體機(jī)器人的制造方便扮演了至關(guān)重要的角色。這些電路的關(guān)鍵在于使用具有高導(dǎo)電性,高延展性以及能夠在受力形變時(shí)保持穩(wěn)定電氣性能的柔性導(dǎo)電材料。室溫液態(tài)金屬(LMs)由于其在室溫下的出色的導(dǎo)電性和流動(dòng)性,成為了研究的熱點(diǎn)。然而,高效且可靠地應(yīng)用液態(tài)金屬制備柔性電路的方法依然需要進(jìn)一步的開發(fā)與完善。


  基于此,加州大學(xué)洛杉磯分校賀曦敏教授團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)了一種基于數(shù)字光處理(DLP)投影光刻的液態(tài)金屬印刷技術(shù)。該技術(shù)使用可光交聯(lián)的LM顆粒墨水,僅需5-10秒的圖案化紫外光照射,以及簡(jiǎn)單的激活處理,就可打印出高導(dǎo)電且可拉伸的液態(tài)金屬圖案(圖1)。通過(guò)對(duì)其印刷原理(圖2)以及印刷工藝關(guān)鍵參數(shù)(圖3)的研究,優(yōu)化后的印刷液態(tài)金屬具有了以下優(yōu)勢(shì):高導(dǎo)電性(3.0×106 S m-1),高分辨率(約20μm),可拉伸(約2500%)和在不同形變下穩(wěn)定的電學(xué)性能(圖4)。此外,這項(xiàng)工作還展示了該印刷技術(shù)廣泛的應(yīng)用, 包括可拉伸顯示,表皮應(yīng)變傳感器,加熱器,濕度傳感器,電圖用貼合電極(圖5)和多層軟體驅(qū)動(dòng)器(圖6)。該研究提出了一種新的液態(tài)金屬印刷技術(shù),為柔性電子電路制備提供了新的思路。該工作以“Fast and Facile Liquid Metal Printing via Projection Lithography for Highly Stretchable Electronic Circuits”為題發(fā)表在《Advanced Materials》上。論文的第一作者為加州大學(xué)洛杉磯分校博士生吳東,通訊作者為賀曦敏教授。 


圖1基于DLP投影光刻實(shí)現(xiàn)的液態(tài)金屬印刷。A. 印刷過(guò)程示意圖;B. 修飾的LMP原液制備示意圖;C-E. 多種印刷的液態(tài)金屬圖案;F. 印刷在SIS基材上的LM可拉伸電路;G. 多種可拉伸導(dǎo)體的初始導(dǎo)電性和最大應(yīng)變對(duì)比。 


2. 基于DLP投影光刻的LM印刷原理示意圖。A. 在基底上滴加LM墨水;B. 通過(guò)紫外曝光印刷交聯(lián)的LMP圖案;C. 激活形成LM-PHEA雙層結(jié)構(gòu);D-F. 對(duì)應(yīng)A,B,C的掃描電子顯微鏡圖像;G. 拉伸釋放過(guò)程中LM和PHEA層界面變化的示意圖。 


圖3印刷工藝關(guān)鍵參數(shù)的研究。A. 不同超聲振幅和時(shí)間下的平均LMP尺寸;B. 使用不同超聲條件準(zhǔn)備的LMP墨水在不同光強(qiáng)下印刷的條紋圖案對(duì)比;C. 在不同光強(qiáng)下印刷條紋的線寬范圍;D. 在不同光強(qiáng)下印刷圖案的分辨率;E. 通過(guò)使用灰度圖像優(yōu)化的印刷條紋圖案;F. 使用不同交聯(lián)劑濃度的LMP墨水印刷條紋的相對(duì)線寬;G.交聯(lián)劑濃度對(duì)印刷圖案的方阻的影響;H. LM濃度對(duì)印刷圖案的方阻的影響。 


圖4. 印刷液態(tài)金屬圖案在形變下的電學(xué)表征。A. 印刷液態(tài)金屬在扭轉(zhuǎn),彎曲和拉伸下的實(shí)物圖;B. 不同扭轉(zhuǎn)角度下樣品的相對(duì)電阻變化;C. 不同彎曲半徑下樣品的相對(duì)電阻變化;D. 不同彎曲周期下樣品的相對(duì)電阻變化;E. 不同應(yīng)變下樣品的相對(duì)電阻/電阻變化;F. 100%應(yīng)變下樣品的相對(duì)電阻變化。 


5. 印刷液態(tài)金屬電路在可穿戴電子中的應(yīng)用。 A. 用于熱療的LM加熱器的紅外熱成像;B. 不同電壓下LM加熱器的溫度變化曲線;C. LM 呼吸傳感器在監(jiān)測(cè)不同呼吸模式下的漏電流曲線;D.利用 LM電極與Ag/AgCl電極收集肌電圖;E. LM應(yīng)變傳感器在手指不同彎折角度下的電阻變化;F. LM應(yīng)變傳感器在手指反復(fù)彎曲下的電阻變化;G. LM接觸傳感器在手指反復(fù)接觸下的電容變化。 


圖6印刷液態(tài)金屬電路在軟機(jī)器人中的應(yīng)用。A. 雙層薄膜電磁致動(dòng)器的示意圖和實(shí)物圖;B. 不同輸入電壓下致動(dòng)器彎曲程度;C. 彎曲角度隨電流變化曲線;D. 雙層LM-LCE致動(dòng)器示意圖;E. 100mA輸入電流下LM-LCE致動(dòng)器發(fā)生卷曲;F. LM-LCE夾持器通過(guò)電熱致動(dòng)拾起一塊海綿。 


  該工作是團(tuán)隊(duì)近期關(guān)于數(shù)字光處理印刷及3D打印的進(jìn)展之一。在過(guò)去的幾年中,團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了一系列關(guān)于銀印刷(Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1807615.),金印刷(Adv. Mater. 2022, 34, 2201772)和水凝膠4D打。ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 50, 47468–47475;ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 11, 12689–12697; Adv. Mater. 2021, 33, 2008235)的研究。


  原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202307632


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