Fabrication of Flexible, Fully Organic, Degradable Energy Storage Devices Using Silk Proteins

生物电子学 材料科学 纳米技术 超级电容器 光刻 灵活的显示器 生物相容性 聚苯乙烯磺酸盐 聚合物 电容 电极 薄膜晶体管 复合材料 生物传感器 佩多:嘘 冶金 化学 物理化学 图层(电子)
作者
Ramendra K. Pal,Subhas C. Kundu,Vamsi K. Yadavalli
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:10 (11): 9620-9628 被引量:77
标识
DOI:10.1021/acsami.7b19309
摘要

Flexible and thin-film devices are of great interest in epidermal and implantable bioelectronics. The integration of energy storage and delivery devices such as supercapacitors (SCs) with properties such as flexibility, miniaturization, biocompatibility, and degradability are sought for such systems. Reducing e-waste and using sustainable materials and processes are additional desirable qualities. Herein, a silk protein-based biocompatible and degradable thin-film microSC (μSC) is reported. A protein carrier with the conducting polymer poly(3,4-ethylenedioxythiophene) polystyrene sulfonate and reduced graphene oxide dopant is used as a photopatternable biocomposite ink. Active electrodes are fabricated using photolithography under benign conditions, using only water as the solvent. These electrodes are printed on flexible protein sheets to form degradable, organic devices with a benign agarose-NaCl gel electrolyte. High capacitance, power density, cycling stability over 500 cycles, and the ability to power a light-emitting diode are shown. The device is flexible, can sustain cyclic mechanical stresses over 450 cycles, and retain capacitive properties over several days in liquid. Significantly, the μSCs are cytocompatible and completely degraded over the period of ∼1 month. By precise control of the device configuration, these silk protein-based, all-polymer organic devices can be designed to be tunably transient and provide viable alternatives for powering flexible and implantable bioelectronics.
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
简单白风完成签到 ,获得积分10
1秒前
科研通AI2S的应助被顺心灵枫采纳,获得10
1秒前
1秒前
x1ao发布了新的文献求助10
4秒前
Sonder发布了新的文献求助10
5秒前
刘俊宏关注了科研通微信公众号
6秒前
9秒前
herococa的应助被不懂学术采纳,获得10
11秒前
12秒前
笨笨听寒发布了新的文献求助10
13秒前
xiaofenzi完成签到 ,获得积分10
13秒前
Hello的应助被了了采纳,获得10
14秒前
芝麻是什么味道完成签到,获得积分10
17秒前
汉堡包的应助被Sonder采纳,获得10
20秒前
rueh发布了新的文献求助10
20秒前
ymd完成签到,获得积分20
21秒前
深情安青的应助被suo采纳,获得10
22秒前
忧郁的绮完成签到,获得积分10
23秒前
916完成签到,获得积分10
24秒前
笨笨听寒完成签到,获得积分10
24秒前
24秒前
充电宝的应助被x1ao采纳,获得10
24秒前
美满的珠完成签到 ,获得积分10
26秒前
xing_xing的应助被dwc采纳,获得20
26秒前
完美世界的应助被pihriyyy采纳,获得10
26秒前
友好的冥王星完成签到,获得积分10
28秒前
jgaotao发布了新的文献求助10
29秒前
DrJiang发布了新的文献求助10
29秒前
30秒前
ya完成签到,获得积分10
32秒前
感叹完成签到 ,获得积分10
32秒前
34秒前
gxy完成签到,获得积分10
35秒前
忧郁的绮发布了新的文献求助10
35秒前
地精术士完成签到,获得积分10
35秒前
jiangjiang发布了新的文献求助10
36秒前
gaga完成签到,获得积分10
40秒前
王ww完成签到 ,获得积分10
41秒前
鹏崽发布了新的文献求助20
42秒前
浩仔发布了新的文献求助10
42秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
The Student's Guide to Social Neuroscience 600
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
A Will for the Machine: Computerization, Automation, and the Arts in South Africa 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7810697
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9342433
关于积分的说明 20512217
捐赠科研通 7403541
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3329460
关于科研通互助平台的介绍 2476320
邀请新用户注册赠送积分活动 2348358