专栏名称: 高分子科技
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北科大王东瑞教授课题组 Small:无掩模直接印刷制备高分辨率、可定制化、适形性好且可回收的曲面微电极

高分子科技  · 公众号  · 化学  · 2025-03-18 11:59

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三维( 3D )电子器件凭借其优化的空间配置、优异的曲面适应性和高集成密度等优势,突破了传统平面结构的局限,为健康监测、无线供能和人机交互等前沿领域提供了革命性解决方案。然而现有曲面电子制造技术面临显著挑战:非接触式纺丝、喷涂沉积、液膜转移、自适应 3D 打印等工艺在制造三维曲面电极时普遍存在电学性能不稳定、图案分辨率不足、工艺兼容性有限等瓶颈问题。

针对这一技术困局, 北京科技大学王东瑞教授团队 创新性地提出 " 直写 - DW&T " 制造策略。研究团队基于前期 利用墨水直写技术制备高性能二维平面电极的积累( ACS Appl. Mater. Interfaces 2023, 15, 9906−9915 ACS Appl. Nano Mater. 2024, 7, 14898−14905 ,融合转移印刷原理,成功突破传统 DIW 技术对三维曲面适配性不足的限制。该技术通过在聚四氟乙烯( PTFE )柔性基底上制备高精度平面电极, 巧妙利用水凝胶相变特性与 PTFE 低表面能特性,实现了电子图案从二维平面到三维曲面的无损转移。

实验数据显示, 这种 DW&T 技术可精准调控电极形貌参数: 电极 线宽调控范围 50-400 μm ,线高 0.07-2.3 μm ,最小线间距达 20 μm 值得关注的是,该技术展现出普适性优势,在贝壳表面复杂纹理、隐形眼镜曲面、人体皮肤等 复杂 3D 基底上均实现了 精度 、高强度 的保形贴附,同时支持通过水浸处理实现 电极 的无损回收与循环利用。


研究团队进一步展示了 DW&T 技术在 生物电 子领域的 —— 基于该技术成功 制造 具有多参数可调特性的隐形电子皮肤。这种革新性器件不仅具备优异的生物相容性,更实现了透光率( 22.5 - 88.7% )、面密度( 10.1-54.7 mg/cm ² )、导电性( 0.5×10 6 - 2 . 1×10 6 S/m )及耐拉伸应变特性(可承受 50% 拉伸应变 )等关键性能的精准调控。 利用其高适形、低阻抗、高力学和化学稳定等特性 ,电子皮肤 与人体各部位 紧密 贴合,在保持宿主触觉灵敏度和皮肤生理功能完整性的同时,可连续 7 稳定捕获心电、肌电等微伏级生物电信号,为无感化健康监测提供了 新的可靠解决方案。


1 曲面电子制备过程及相应的样品照片


DW&T 技术可实现线宽 50 μm ,间距 20 μm 的曲面电子图案的任意制造。


2 图案的转移机制及转移前后图案的光电性能


通过控制印刷图案在干态和湿凝胶态两种状态间的转变,可以将 PTFE 基底上的图案转移至各种 3D 曲面上,并且转移后的图案具有优异的导电性。


3 印刷图案在弯曲、拉伸和回收过程中表现出电阻稳定性


基于上述方法制备的曲面微电极 图案 在弯曲、拉伸、回收实验中表现出优异的电 稳定性。






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