Multifunctional sodium lignosulfonate/xanthan gum/sodium alginate/polyacrylamide ionic hydrogels composite as a high-performance wearable strain sensor

自愈水凝胶 黄原胶 聚丙烯酰胺 化学 化学工程 复合数 离子键合 材料科学 高分子化学 流变学 复合材料 有机化学 工程类 离子
作者
Minmin Zhang,Jie Ren,Ruirui Li,Wenjing Zhang,Yan Li,Wu Yang
出处
期刊:International Journal of Biological Macromolecules [Elsevier BV]
卷期号:261: 129718-129718 被引量:25
标识
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2024.129718
摘要

Recently, conductive hydrogels have shown great promise in flexible electronics and are ideal materials for the preparation of wearable strain sensors. However, developing a simple method to produce conductive hydrogels with excellent mechanical properties, self-adhesion, transparency, anti-freezing, and UV resistance remains a significant challenge. A novel sodium lignosulfonate/xanthan gum/sodium alginate/polyacrylamide/Zn2+/DMSO (SLS/XG/SA/PAM/Zn2+/DMSO) ionic conductive hydrogel was developed using a one-pot method. The resulting ionic conductive hydrogels have excellent mechanical properties (stress: 0.13 MPa, strain: 1629 %), high anti-fatigue properties, self-adhesion properties (iron: 7.37 kPa, pigskin: 4.74 kPa), anti-freezing (freezing point: −33.49 °C) and UV resistance by constructing a chemical and physical hybrid cross-linking network. In particular, the conductivity of G hydrogel reached 6.02 S/m at room temperature and 5.52 S/m at −20 °C. Thus, the hydrogel was assembled into a flexible sensor that could distinguish a variety of large and small scales human movements, such as joint bending, swallowing and speaking in real time with high stability and sensitivity. Moreover, the hydrogel could be used as electronic skin just like human skin and touch screen pen to write.
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