Conductive Hydrogel- and Organohydrogel-Based Stretchable Sensors

材料科学 导电体 纳米技术 生物相容性 乙二醇 可伸缩电子设备 自愈水凝胶 制作 复合材料 数码产品 化学工程 电气工程 高分子化学 病理 冶金 工程类 替代医学 医学
作者
Zixuan Wu,Xing Yang,Jin Wu
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:13 (2): 2128-2144 被引量:299
标识
DOI:10.1021/acsami.0c21841
摘要

Conductive hydrogels have drawn significant attention in the field of stretchable/wearable sensors due to their intrinsic stretchability, tunable conductivity, biocompatibility, multistimuli sensitivity, and self-healing ability. Recent advancements in hydrogel- and organohydrogel-based sensors, including a novel sensing mechanism, outstanding performance, and broad application scenarios, suggest the great potential of hydrogels for stretchable electronics. However, a systematic summary of hydrogel- and organohydrogel-based sensors in terms of their working principles, unique properties, and promising applications is still lacking. In this spotlight, we present recent advances in hydrogel- and organohydrogel-based stretchable sensors with four main sections: improved stability of hydrogels, fabrication and characterization of organohydrogel, working principles, and performance of different types of sensors. We particularly highlight our recent work on ultrastretchable and high-performance strain, temperature, humidity, and gas sensors based on polyacrylamide/carrageenan double network hydrogel and ethylene glycol/glycerol modified organohydrogels obtained via a facile solvent displacement strategy. The organohydrogels display higher stability (drying and freezing tolerances) and sensing performances than corresponding hydrogels. The sensing mechanisms, key factors influencing the performance, and application prospects of these sensors are revealed. Especially, we find that the hindering effect of polymer networks on the ionic transport is one of the key mechanisms applicable for all four of these kinds of sensors.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
自有龙骧完成签到 ,获得积分10
刚刚
木耳完成签到,获得积分20
刚刚
十二完成签到,获得积分10
刚刚
科研牛马完成签到,获得积分10
1秒前
jiangwei完成签到,获得积分10
1秒前
眠眠清完成签到 ,获得积分10
2秒前
WANG应助Xuxiaojun采纳,获得10
3秒前
邱寒烟aa完成签到 ,获得积分0
4秒前
5秒前
5秒前
ATYS完成签到,获得积分10
8秒前
Goodenough完成签到 ,获得积分10
10秒前
熊xiong发布了新的文献求助10
11秒前
研友_LN7bvn发布了新的文献求助10
12秒前
一二发布了新的文献求助10
12秒前
耍酷的雪糕完成签到,获得积分10
13秒前
QAQ完成签到,获得积分10
13秒前
打工人完成签到,获得积分10
15秒前
cc完成签到,获得积分10
15秒前
tomorrow完成签到 ,获得积分10
16秒前
EiketsuChiy完成签到 ,获得积分0
17秒前
酷波er应助QAQ采纳,获得10
17秒前
炼丹炉完成签到,获得积分10
19秒前
ailemonmint完成签到 ,获得积分10
21秒前
21秒前
仲夏完成签到,获得积分10
21秒前
majf完成签到,获得积分10
21秒前
小小雨泪完成签到,获得积分10
22秒前
彩色完成签到,获得积分10
22秒前
现代宝宝完成签到,获得积分10
22秒前
科研通AI2S应助研友_8WO978采纳,获得10
23秒前
zzzyyyuuu完成签到 ,获得积分10
23秒前
科研求求你嘛完成签到,获得积分10
23秒前
Tao完成签到 ,获得积分10
24秒前
HUA发布了新的文献求助50
24秒前
15122303完成签到,获得积分10
24秒前
所所应助wnll采纳,获得10
24秒前
nnnd77发布了新的文献求助10
24秒前
zhangxinan完成签到,获得积分10
25秒前
研友_LN7bvn完成签到,获得积分10
25秒前
高分求助中
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2500
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 450
A Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Madagascar - Frank Glaw and Miguel Vences - 3rd Edition 400
Brain and Heart The Triumphs and Struggles of a Pediatric Neurosurgeon 400
Cybersecurity Blueprint – Transitioning to Tech 400
Mixing the elements of mass customisation 400
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3784869
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3330150
关于积分的说明 10244534
捐赠科研通 3045519
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1671716
邀请新用户注册赠送积分活动 800627
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 759577