Tunable H-bond effects enabled ionic conductive gels with high stretchability, transparency, self-adhesion and wide environmental tolerance for e-skin

材料科学 自愈水凝胶 离子键合 离子电导率 化学工程 胶粘剂 生物相容性 纳米技术 复合材料 高分子化学 电解质 化学 图层(电子) 离子 有机化学 电极 物理化学 工程类 冶金
作者
Zheng Chen,Han Wu,Mengxiao Yang,Zhen Li,Xin Chen,Lin Liu
出处
期刊:Reactive & Functional Polymers [Elsevier]
卷期号:199: 105901-105901
标识
DOI:10.1016/j.reactfunctpolym.2024.105901
摘要

It is a high demand but a great challenge to construct all-in-one ionic conductive hydrogels with excellent mechanical performances, transparency, self-adhesion, conductivity and environmental tolerance. Herein, a versatile gel platform was developed via a facile and rapid photopolymerization of acrylic acid (AA) in deep eutectic solvent (DES) with multiple roles simultaneously as water-free solvent, ionic conductor, regulator of hydrogen bond density. Benefiting from the formed crosslinking networks including covalently cross-linked polymer network and multiple dynamic interactions, the resultant PAA-DES gels exhibited high stretchability of 884.7 ± 4.9%, toughness of 31.2 ± 1.4 MJ/m3, fatigue resistance and recovery ability, transparency of 93%, self-adhesive strength of 472 kPa. Moreover, the inherent advantages of DES enabled the gels with good ionic conductivity (2.5 ± 0.2 mS/cm), wide working window and biocompatibility. The PAA-DES as self-adhesive ionic sensors not only possessed wide strain range (~400%) and stability, but also displayed excellent humidity (30–80%), temperature (−40–60 °C), and sweat tolerance which could precisely and steadily discern and monitor human motions and weak physiological signals. Thus, this work not only provides a strategy to construct all-in-one ionic conductive gels with high elasticity, fatigue resilience, transparency, self-adhesion and wide environmental tolerance, but also exploits versatile platform for intelligent gel sensor and e-skin.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
刚刚
无花果应助皇甫晓槐采纳,获得10
刚刚
tjay发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
wyr发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
4秒前
英姑应助今天开心吗采纳,获得30
5秒前
小殷发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
Jeffery发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
7秒前
shinysparrow应助gz采纳,获得20
8秒前
科里斯皮尔应助ChatGPT采纳,获得10
9秒前
大丝瓜完成签到 ,获得积分10
10秒前
10秒前
充电宝应助谷雨采纳,获得10
12秒前
皇甫晓槐发布了新的文献求助10
12秒前
小殷完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
14秒前
15秒前
16秒前
luohaoxuan完成签到,获得积分10
17秒前
tjay发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
19秒前
19秒前
酷酷小啵发布了新的文献求助10
19秒前
20秒前
彭于晏应助wyr采纳,获得10
20秒前
20秒前
feifei发布了新的文献求助10
21秒前
22秒前
LL77发布了新的文献求助10
23秒前
24秒前
nuli完成签到,获得积分10
25秒前
独摇之发布了新的文献求助10
26秒前
llalalall发布了新的文献求助30
27秒前
高分求助中
【本贴是提醒信息,请勿应助】请在求助之前详细阅读求助说明!!!! 20000
One Man Talking: Selected Essays of Shao Xunmei, 1929–1939 1000
The Three Stars Each: The Astrolabes and Related Texts 900
Yuwu Song, Biographical Dictionary of the People's Republic of China 800
Multifunctional Agriculture, A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development 600
Challenges, Strategies, and Resiliency in Disaster and Risk Management 500
Bernd Ziesemer - Maos deutscher Topagent: Wie China die Bundesrepublik eroberte 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2481959
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2144460
关于积分的说明 5470120
捐赠科研通 1866929
什么是DOI,文献DOI怎么找? 928003
版权声明 563071
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 496455