锂键介导离子导电弹性体
自修复效率>97%
通过拉伸诱导结晶与动态分子作用协同,同时实现高强度、高韧性、高灵敏度和优异自修复的液态无离子导电弹性体。
Lingli, Kong · Tianwen, Luo · Rufeng, He · Dan, Huang · Huang B. · 付丽华 · 林宝凤 · 徐传辉
Chemical Engineering Journal 2025
具体参数
- 拉伸强度
- {'zh': '5.43', 'en': '5.43'} MPa
- 韧性
- {'zh': '16.53', 'en': '16.53'} MJ/m³
- 离子电导率
- {'zh': '1.8 × 10⁻²', 'en': '1.8 × 10⁻²'} S/m
- 自修复效率
- {'zh': '>97', 'en': '>97'} %
- 灵敏系数
- {'zh': '~9.76', 'en': '~9.76'}
技术优势
强度与韧性兼备
拉伸诱导结晶形成额外交联点,使薄膜兼具高强度和高韧性。
高效自修复
可逆锂键与氢键的动态交换使薄膜自修复效率超过97%。
高灵敏度
拉伸诱导结晶作为动态开关调控离子传导通路,赋予薄膜高灵敏度。
导电性提升
环氧天然橡胶的高链段活动性与纤维素纳米纤丝的丰富极性位点协同促进锂离子传输。
应用场景
- 柔性传感:以其高灵敏度和稳定性实现精准的柔性信号响应。
- 电子皮肤:可自修复的柔性导体使电子皮肤更耐用。
- 可穿戴设备:可拉伸且导电的薄膜适合集成于可穿戴设备。
- 自修复材料:通过可逆动态键实现高效自修复,延长使用寿命。
- 离子导体:液态无离子导体提升安全性和加工便利性。