荷叶仿生纳米纤维素泡沫
宽温区高灵敏
以荷叶叶脉层级结构为仿生模板,协同隔热、阻燃与超疏水功能,实现从极寒到高温的稳定传感。
Sun, Yuhang · Jinkai, Han · Yanyi, Xue · Na, Jiang · 姚志通 · 司传领 · Han, Xuewen · 饶小平 · Wang, Sijie · 蒲俊文
Carbohydrate Polymers 2026
具体参数
- 应力保持率
- {'zh': '83.28', 'en': '83.28'} %
- 导热系数
- {'zh': '38.53', 'en': '38.53'} mW/mK
- 极限氧指数(LOI)
- {'zh': '28.83', 'en': '28.83'} %
- 水接触角
- {'zh': '155.05', 'en': '155.05'} °
- 工作温度范围
- {'zh': '-56.6 to 200', 'en': '-56.6 to 200'} °C
技术优势
温差再大也能测
借助rGO导电网络和柔性骨架,传感器在-56.6°C低温与200°C高温下均能稳定输出信号。
隔热又难燃
多孔结构抑制热传导,导热系数低至38.53 mW/mK;同时LOI高达28.83%,遇火不易燃烧。
表面拒水防污
水接触角达155.05°,水滴无法润湿表面,在潮湿或出汗环境下保持传感性能稳定。
千次压缩不变形
在70%应变下循环1000次后仍能保持83.28%的应力,弹性衰减极小,适合长期反复使用。
应用场景
- 柔性传感器:利用高灵敏和宽温区特性,制造能在极寒或高温环境中工作的柔性压力/应变传感器。
- 可穿戴健康监测:隔热、阻燃和拒水特性使传感器可贴肤长期佩戴,监测体温、运动等生理信号。
- 仿生功能材料:借鉴荷叶叶脉层级结构与疏水表面,实现结构-功能一体化设计。
- 自修复电子器件:超弹性和高应力保持率使传感器在反复变形后自动恢复,延长电子器件寿命。