□DGIST机器人与机电工程系张景仁教授(李坤宇校长)的研究小组成功开发出了一种高度稳定的可拉伸电子器件,克服了传统无机材料的机械局限性,提高了其可拉伸性和耐用性。研究小组与浦项工业大学化学工程系的Taeho Park教授团队合作,开发了一种可拉伸的混合聚合物,并将其应用于电子设备,使其即使在变形或外部冲击下也能稳定运行。该技术有望应用于显示器、医疗保健和可穿戴设备等多个行业。
□“可伸缩电子设备”技术是一项很有前途的技术,适用于显示器、可穿戴设备、医疗保健等各个行业。然而,当受到变形,如拉伸和弯曲,或外部冲击时,保持这些组件稳定的电气功能变得具有挑战性。为了解决这个问题,各种研究工作正在进行中。在此背景下,DGIST-POSTECH联合研究团队开发了一种“可拉伸杂化聚合物”,并引入了一种新的应变隔离策略,以高效率集成[1]可拉伸无机电子器件,创造出一种即使在变形或外部冲击下也能稳定运行的新型“可拉伸电子器件”。
□首先,研究小组通过“互穿聚合物网络(IPN)交联”开发了“可拉伸的杂化聚合物”。IPN是一种三维聚合物结构,通过物理和化学交联两种或多种聚合物形成,保持每种聚合物的特征,同时相互增强。它通过诱导聚合物之间的物理纠缠,形成良好的机械界面,即使在变形下也能保持较高的稳定性和性能。研究小组利用具有不同弹性模量的硅基聚合物,聚二甲基硅氧烷(PDMS)和聚氨酯(PU),创造了一种“可拉伸的混合聚合物”。
随后,该团队用开发的可拉伸聚合物构建了基板,并将其与由无机材料制成的高效可拉伸电子元件相结合,完成了“可拉伸电子设备”。这种新发明的电子设备被设计成在受到拉伸或弯曲时分布在单点上的应变,从而减少设备上的机械应变并保持其高稳定性。这大大减少了现有可拉伸电子设备可能发生的物理损坏和性能下降。
机器人与机电工程系的张景仁教授说:“我们很高兴开发出可拉伸的电子设备系统,即使在各种变形和物理损坏下,也能保持无机材料的机械脆弱性能。”他还表示:“通过验证,确认了该系统在可伸缩微发光装置和加热器等应用中的稳定性。我们将进一步加强研究,将其应用于医疗保健、可穿戴设备、可伸缩显示器等各个行业。”
这项研究的结果已经在线发表在纳米科学领域的国际知名期刊ACS Nano上。
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