生物质离子皮肤
无溶剂自修复
仿生纤维网络结构赋予其类似天然皮肤的应变硬化与裂纹钝化行为,同时保持透明与自粘附。
Yu, Pan · Bowei, Liu · Guorui, Zhang · Gaojie, Wang · Hao, Guo · 王荣武 · He, Jianxin · 张弘楠 · Li, Xiang · Soutis, C.
Chemical Engineering Journal 2025
具体参数
- 拉伸应变
- {'zh': '834', 'en': '834'} %
- 真应力
- {'zh': '4.17', 'en': '4.17'} MPa
- 灵敏度因子
- {'zh': '2.69', 'en': '2.69'}
- 响应时间
- {'zh': '170', 'en': '170'} ms
- 应变分辨率
- {'zh': '2.5', 'en': '2.5'} %
- 循环稳定性
- {'zh': '1000', 'en': '1000'} cycles
- 升温温度系数
- {'zh': '-1.41', 'en': '-1.41'} %/°C
- 降温温度系数
- {'zh': '-1.42', 'en': '-1.42'} %/°C
技术优势
不用溶剂
一锅法原位聚合,无需有机溶剂,避免溶剂残留和干燥步骤。
越拉越强
应变硬化行为模仿胶原纤维增强机制,拉伸后应力提升,抵抗裂纹扩展。
裂纹能自止
裂纹钝化机制阻止微小损伤发展成宏观断裂。
响应很快
170 ms响应时间,接近人体皮肤触觉反馈速度。
应用场景
- 电子皮肤:替代刚性传感器,贴附曲面或关节处无感监测。
- 可穿戴医疗:长期佩戴监测体温和动作,无需额外医用胶带。
- 生物材料与仿生学:以生物质原料模仿皮肤结构,实现自修复和透明。