Biological Tissue-Inspired Ultrasoft, Ultrathin, and Mechanically Enhanced Microfiber Composite Hydrogel for Flexible Bioelectronics

超细纤维 材料科学 生物电子学 复合数 自愈水凝胶 复合材料 纳米技术 韧性 生物传感器 高分子化学
作者
Qiang Gao,Fuqin Sun,Yue Li,Lianhui Li,Mengyuan Liu,Shuqi Wang,Yongfeng Wang,Tie Li,Lin Liu,Simin Feng,Xiaowei Wang,Seema Agarwal,Ting Zhang
出处
期刊:Nano-micro Letters [Springer Science+Business Media]
卷期号:15 (1): 139-139 被引量:122
标识
DOI:10.1007/s40820-023-01096-4
摘要

Hydrogels offer tissue-like softness, stretchability, fracture toughness, ionic conductivity, and compatibility with biological tissues, which make them promising candidates for fabricating flexible bioelectronics. A soft hydrogel film offers an ideal interface to directly bridge thin-film electronics with the soft tissues. However, it remains difficult to fabricate a soft hydrogel film with an ultrathin configuration and excellent mechanical strength. Here we report a biological tissue-inspired ultrasoft microfiber composite ultrathin (< 5 μm) hydrogel film, which is currently the thinnest hydrogel film as far as we know. The embedded microfibers endow the composite hydrogel with prominent mechanical strength (tensile stress ~ 6 MPa) and anti-tearing property. Moreover, our microfiber composite hydrogel offers the capability of tunable mechanical properties in a broad range, allowing for matching the modulus of most biological tissues and organs. The incorporation of glycerol and salt ions imparts the microfiber composite hydrogel with high ionic conductivity and prominent anti-dehydration behavior. Such microfiber composite hydrogels are promising for constructing attaching-type flexible bioelectronics to monitor biosignals.
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