天津科大《AFM》:基于木质素的液态金属颗粒封装技术!用于柔性高效的可回收电子产品

  新闻资讯     |      2024-01-04 08:08

  天津科大《AFM》:基于木质素的液态金属颗粒封装技术!用于柔性高效的可回收电子产品室温液态金属(RTLM)具有出色的形状重构能力,是柔性电极、传感器和能源设备的理想材料。然而,由于室温液态金属的表面张力高、附着力弱,因此打印基底、图案化和复原工艺的类型受到限制。开发先进的封装技术对 RTLM 的图案化至关重要。木质素具有丰富的羟基和良好的自组装特性,因此作为纳米分散剂和纳米载体具有巨大的推广潜力。

  来自天津科技大学的学者报告了一种利用工业木质素进行稳定、均匀和可重现共晶镓铟(EGaIn)图案化的绿色简便封装方法。木质素封装的 EGaIn 粒子表现出良好的稳定性,只需用一支简单的圆珠笔就能在各种基底表面进行图案化。在弯曲和扭转(720°)条件下,导电轨道的电阻变化很小。更重要的是,木质素封装系统可以轻松溶解和再生,分子动力学模拟和密度泛函理论计算也证明了这一点。该系统可回收 96.9% 的 EGaIn。这些特性使其在整个制备过程中都非常环保,可应用于柔性传感器、瞬态电路和许多其他领域。相关工作以题为“Lignin-Based Encapsulation of Liquid Metal Particles for Flexible and High-Efficiently Recyclable Electronics”的研究性文章发表在Advanced Functional Materials。

  图 1. a-c) 木质素包覆 EGaIn 粒子的制备过程示意图,d) 使用圆珠笔在木质素包覆 EGaIn 粒子制备的墨水中书写/绘制图案的过程。e) 印刷在 PVA 基底上并用 PVA 薄膜封装的瞬态电路图。f) 从瞬态电路溶解中回收的液态金属。g) 书写痕迹在滚动后成为导电体。h) 木质素封装 EGaIn 粒子和基底在书写后的结构图。

  图 2. a) 纯木质素和木质素封装 EGaIn 粒子的 XPS 光谱。b) 纯木质素和木质素封装 EGaIn 粒子的 XPS C 1s 光谱。c) 木质素包覆 EGaIn 粒子的XPS Ga 3d 光谱。e) 木质素包覆 EGaIn 粒子、木质素乙醇溶液和木质素碱溶液的傅立叶变换红外光谱。f) 木质素包囊颗粒直径随超声时间的变化趋势。g) 木质素包囊的扫描电子显微镜(SEM)图像。h) 透射电子显微镜(TEM)图像显示了木质素包囊 EGaIn 颗粒上的自组装木质素层(插图)。i) 木质素包囊 EGaIn 颗粒的相应 EDS 分析。

  图 3. a) 在不同基材上书写的痕迹。b,c) 用滚筒处理前后书写痕迹表面和横截面的 SEM 图像。d) 用滚筒处理硬质和软质表面上的痕迹,并将其连接到电路中以点亮 LED 灯泡。e) 用滚筒处理颗粒后 PVC 板上导电痕迹的电阻。f) 用木质素封装 EGaIn 颗粒制备的墨水绘制的导电中国传统图案 双龙戏珠。

  图 4. 使用木质素封装的 EGaIn粒子印刷电路的电气性能与 a) 弯曲直径和 b) 扭转角度的函数关系。c) 边缘场数字间电容传感器的工作原理图。d) 手指不同移动方向时的相对电容变化。e) 不同手指程度的电容响应,f) 不同手指数量的电容响应

  图 5. 乙醇和 NaOH 水溶液中木质素模型的理论构型。a,b)木质素的化学结构;c,d)散点图和 f,g) 木质素在乙醇中两个最低能量构型的密度梯度等值面;e)散点图和 h) 木质素在 NaOH 水溶液中最低能量构型的密度梯度等值面(木质素:CPK 模型,C-灰色,H-白色PP电官方入口,O-红色),以及 f) 不同环境中木质素堆叠和伸展构型的玻尔兹曼分布图。

  图 6. a) 木质素包封 EGaIn 粒子的循环制备和长期稳定性。b) 乙醇和 NaOH 水溶液中EGaIn 与牛皮纸木质素界面的结构模型

  图 7. 在水中触发瞬态电路,依次关闭LED 灯并回收液态金属。 a) 示意图和 b) 数码照片。c) 水位上升时每个 LED 灯熄灭的时间。d) 柔性木质素封装 EGaIn 粒子电子器件与其他已报道的基于 RTLM 系统的综合比较的雷达图

  总之,本文报道了一种制备木质素包封 EGaIn 粒子的绿色简便方法,该方法可控制 EGaIn 粒子的大小,并具有良好的稳定性、分散性和粘附性,使其易于在不同基底上图案化。基于木质素封装的 EGaIn 粒子,成功地制造出了柔性电路和瞬态电路,分别用于监测行为和顺序关闭一系列LED 灯。更重要的是,木质素封装系统具有极高的回收效率,EGaIn 的回收率高达 96.9%。利用木质素包覆 EGaIn 粒子制备的导电图案可以用标准化的加工方法替代,用于制作柔性电路和其他导电图形和薄膜。使用合适的印刷设备、配件和印刷工艺,可以实现高分辨率。木质素包封 EGaIn 粒子的这种可循环导电轨迹不仅将为柔性瞬态电子设备、传感器和生物医学设备带来新的设计,还将开拓木质素在高精度领域的应用,甚至推动传统生物炼制产业的转型升级。(文:SSC)