专栏名称: 高分子科技
高分子科技®做为全球高分子产业门户及创新平台“中国聚合物网www.polymer.cn”的新锐媒体,实时报道高分子科学前沿动态,关注和分享新材料、新工艺、新技术、新设备等一线科技创新设计、解决方案,促进产学研及市场一体化合作的共同发展。
目录
相关文章推荐
高分子科技  ·  北大杨槐/北科大胡威团队 Nat. ... ·  昨天  
高分子科学前沿  ·  接Accepted!1分钟获得Wiley定制 ... ·  2 天前  
艾邦高分子  ·  全球首套年产3万吨超支化聚烯烃弹性体(H-P ... ·  2 天前  
高分子科学前沿  ·  中国药科大学周湘题组诚招2025年博士、博士 ... ·  6 天前  
高分子科技  ·  南科大宋桥课题组 Angew:刚柔并济 - ... ·  1 周前  
51好读  ›  专栏  ›  高分子科技

王双飞院士团队李许生课题组 AFM:强韧离子凝胶

高分子科技  · 公众号  · 化学  · 2024-11-30 09:54

正文

点击上方蓝字 一键订阅


柔性可穿戴电子设备的蓬勃发展彻底改变了现代生活方式。离子凝胶具有固有的柔韧性、可调导电性和多刺激响应,在柔性/可穿戴电子设备中备受关注。基于摩擦纳米发电机的自供电传感技术,能拓宽离子凝胶的应用场景。然而,由于大多数离子凝胶,通常无法很好的平衡强度和韧性,限制了其发展。如何设计出既有强度又有韧性的离子凝胶是一项挑战。

近日,王双飞院士团队李许生副教授课题组通过原位聚合将聚丙烯酰胺(PAM插入 TEMPO 氧化纤维素纳米纤维(TOCNFs簇中,构建了一种具有微/纳米级缠结网络的凝胶。然后,利用置换法将金属卤化物离子液体([BMIm]ZnxCly)取代凝胶中的水,形成了具有超分子相互作用的离子杂化网络。由于结合PAM/TOCNF聚合物网络和[BMIm]ZnxCly的特性,所制备的离子凝胶不仅具有出色的强度5.9 MPa )、韧性22 MJ m-3 )和弹性模量30.4 MPa ),还具有不可燃性、耐热性和耐寒性以及高电导率0.27-0.64 S m-1 )将其应用于摩擦电-应变传感生物电子器件,成功实现了生理信号记录和自供电传感功能。得益于优异机械性能的离子凝胶,传感信号响应速度快36 ms ),即使在 4000 次循环碰撞时也能稳定供电。这项成果以题为 A strong and tough ion-gel enabled by hierarchical structure and ion hybridizations collaboration 发表在最新一期的《Advanced Functional Materials》期刊上,2022级硕士研究生彭文暄为本研究的第一作者,李许生副教授为通讯作者,赵佳敏、李秋娴、孙悦、杜国立、唐方圆、刘永斐、胡清娣和聂双喜教授参与研究。


1. 离子凝胶的结构设计与制备


受树叶分级网格结构的启发,提出了一种分级结构协同离子杂化提升凝胶网络的策略,用于制备兼具高强度和高韧性的离子凝胶材料。聚丙烯酰胺 (PAM共价网络被巧妙地交织进高度聚集 TOCNF 中。由此产生的 PAM/TOCNF 复合水凝胶呈现出微米/纳米级的缠结网络。这种微/纳米级缠结微区可作为应力传递中心,防止应力集中。再利用溶剂置换的方法,将金属卤化物离子液体 ([BMIm]ZnxCly替代复合水凝胶中的水,从而产生离子杂化网络,形成离子凝胶 (PCIZ)同时, ZnCl2 沉淀的驱动下,TOCNF 成分产生了更多的缠结微区,形成了一个链状缠结网络,增强了离子凝胶的机械性能。并且能通过原位调节离子凝胶中的纤维素含量,简单快速地实现 PCIZ 离子凝胶的结构调控和力学性能定制。


1. PAM/TOCNF/[BMIm]ZnxCly (PCIZ) 离子凝胶的结构设计与制备示意图


2. 离子凝胶的结构演变

2展示了通过多尺度结构 (/纳结构与离子杂化实现的离子凝胶的化学表征。通过密度泛函理论 (DFT) 得出,[BMIm]ZnxCly 的静电相互作用能远远强于[BMIm]Cl。因此,[BMIm]ZnxCly是作为调节离子凝胶机械性能的良好溶剂。通过能量色散光谱(EDS)、傅里叶变换红外光谱图 (FT-IR)X射线光电子能谱 (XPS) 等对离子凝胶进行表征,结果均表明溶剂置换成功并且在凝胶中分布均匀。溶剂分子与 TOCNF 分子链上的羧基和 PAM 酰胺基相互作用,组装成超分子网络结构。由于结构和化学性质的不同,PCIZ 离子凝胶具有优异的热稳定性,在 300 时仍能保持90% 以上的初始质量。在110能实现0.64 S m-1的高电导率。


2. 坚韧离子凝胶的化学表征及分析


3. 离子凝胶的力学性能

良好的机械性对离子凝胶至关重要。图3展示了不同的离子杂化网络与微/纳分级结构对离子凝胶力学性能的影响。通过[BMIm]ZnxCly溶剂置换出的离子凝胶呈现出了更好的力学性能。并且这种离子液体“盐入”效应对多种盐都普遍有效 (AlCl3, CuCl2, CaCl2)。而不同纤维素含量所导致的分级结构对离子凝胶的力学也起重要作用。随着纤维素含量的增加,离子凝胶的应力从 0.85 MPa增加到 5.9 MPa。但随着纤维素含量的不断增加,凝胶的机械性能也在减弱。这可能是由于过量的纤维素纳米纤维破坏了分级结构,导致凝胶缺乏良好的应力耗散机制。得益于离子杂化网络与微/纳分级结构的协同作用,离子凝胶的模量被提升至 30 MPa,韧性也高达 22 MJ/m3


3. PCIZ 离子凝胶的力学性能


4. 离子凝胶的摩擦电性能

PCIZ作为电极被两层透明的聚丙烯酸酯
 (VHB密封起来,金属铜线作为导线用于线路连接。图4展示了离子凝胶被应用于摩擦电的装置示意图。PCIZ-TENG具有快速的响应能力 (31 ms),并且在不同频率下具有稳定的摩擦电输出,并通过4000次的循环验证了其长期耐用性。PCIZ-TENG200℃的高温下仍能实现电信号输出,为其在复杂环境下的应用提供了可能。并且PCIZ也能作为摩擦层实现摩擦电传感,在1000 次循环 (经过 200 次加载和卸载下,开路电压仍能保持稳定


4. 基于PCIZ 离子凝胶的摩擦电性能


5. 用于自供电传感器的离子凝胶

由于 PCIZ 离子凝胶具有优越的机械性能、稳定的摩擦电输出和高响应速度,因此在可穿戴摩擦电传感器中显示出巨大的潜力。他们制作了基于 PCIZ 的摩擦电传感器,通过分析传感器信号峰值特征来评估关节的弯曲角度和运动频率,从而实现了精确的人体运动传感。从手指弯曲到步态检测,都能实现稳定的信号输出。此外,离子凝胶还能被制备成书写传感器,以准确地识别不同的英文字母。这些结果展示了 PCIZ 离子凝胶是一种很有前途的材料,可用于检测人体全方位运动的可穿戴设备以及智能书写传感器。


5. 基于PCIZ 离子凝胶的自供电传感器应用


本文受到树叶分级结构的启发,通过微纳米纠缠链和超分子相互作用的强化和韧化策略,产生了一种具有优异机械性能的离子凝胶。增强的物理相互作用和稳健的聚合物链能量耗散机制实现了卓越的机械性能。基于离子凝胶开发的摩擦电自供电传感器用于监测人体运动,具有稳定的输出能力,能够快速、灵敏、准确地反馈人体运动。这项研究为离子凝胶的设计和实现提供了一种新方法,同时使可穿戴电子设备得到了更广泛的应用。


原文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202414682


相关进展

广西大学李许生课题组 CEJ: 支化纤维和活化残留木质素改善纸张水稳定性 - 助力“以纸代塑”

广西大学王双飞院士团队 CEJ:仿生木结构使气凝胶摩擦电材料具有湿度适应特性

王双飞院士团队 NML:具有皮肤顺应性的摩擦电弹性体

王双飞院士团队 Adv. Mater.:一种摩擦电生物塑料

王双飞院士团队 Nano Energy:纤维素摩擦电气凝胶用于食品安全智能监测

王双飞院士团队 Small:动态热稳定的摩擦电纳米纸

王双飞院士团队 Adv. Funct. Mater.:可控各向异性结构的摩擦电气凝胶

广西大学王双飞、赵辉团队 Small:基于柔性CNC的手性向列薄膜材料的最新进展

王双飞院士团队 Nano Energy:耐火的纤维素摩擦电材料

王双飞院士/聂双喜教授 Adv. Funct. Mater.:Hofmeister效应构筑摩擦电气凝胶

王双飞院士团队 Nano Energy:纳米纤维素摩擦电材料用于抗湿运动传感

王双飞院士团队 Nano Energy:纤维素基摩擦电材料用于湿热环境稳定能量收集

王双飞院士团队聂双喜教授课题组《Adv. Sci.》综述:先进纤维素摩擦电材料构筑

王双飞院士团队聂双喜教授课题组《Nano Energy》:纤维素摩擦电材料用于高湿环境传感

王双飞院士团队:自供电传感研究取得系列进展


高分子科技原创文章。欢迎个人转发和分享,刊物或媒体如需转载,请联系邮箱:[email protected]

诚邀投稿

欢迎专家学者提供稿件(论文、项目介绍、新技术、学术交流、单位新闻、参会信息、招聘招生等)至[email protected],并请注明详细联系信息。高分子科技®会及时推送,并同时发布在中国聚合物网上。

欢迎加入微信群 为满足高分子产学研各界同仁的要求,陆续开通了包括高分子专家学者群在内的几十个专项交流群,也包括高分子产业技术、企业家、博士、研究生、媒体期刊会展协会等群,全覆盖高分子产业或领域。目前汇聚了国内外高校科研院所及企业研发中心的上万名顶尖的专家学者、技术人员及企业家。

申请入群,请先加审核微信号PolymerChina (或长按下方二维码),并请一定注明:高分子+姓名+单位+职称(或学位)+领域(或行业),否则不予受理,资格经过审核后入相关专业群。

这里“阅读原文”,查看更多