紡織品的三維多孔結構具有透氣性,能夠為人體提供舒適的穿著體驗,這使得電子織物成為開發下一代可穿戴設備的理想平臺。在這一領域,可拉伸且透氣的導體是構建器件的關鍵材料,它通常通過將金屬納米結構和涂層組裝到纖維上制成。這類導體雖然在松弛狀態下具有高導電性,但在反復拉伸過程中,導電網絡容易斷裂和退化,從而影響設備的穩定性。相較于固態導電材料,液態功能材料因其天然的可變形性和耐久性而備受關注,尤其是鎵基液態金屬合金。這類材料具有高導電性、低熔點和良好的生物相容性等優勢。然而,液態金屬基導體在拉伸時電阻通常會快速增加,從而影響器件和設備的穩定工作。目前,關于在大應變下電阻變化極小的可拉伸導體的研究仍然較少,需要進一步探索。
針對上述挑戰,南京大學陸延青教授和孔德圣教授團隊開發了一種可原位變形的液態金屬微網導體材料。他們利用旋涂技術結合金屬模板,將液態金屬涂敷到彈性微纖維織物上,形成高分辨率的導電圖形。通過調控工藝參數,液態金屬涂層可制成微網多孔結構,從而兼具良好的透氣性。在初次拉伸時,液態金屬微網表面的天然氧化層會隨之生長,阻礙其完全回彈,使光滑表層轉變為褶皺結構。這種微觀結構的變化使液態金屬涂層的形變模式從拉伸-松弛轉變為折疊-展開,從而顯著抑制了電阻的變化。例如,在拉伸至300%超大應變的過程中,液態金屬微網的電阻變化率僅為11%。這項研究表明,空氣為微納尺度的液態金屬提供了天然的反應環境,為操控和提升其性能開辟了新的途徑。相關研究成果以題為“Stretchable and Permeable Liquid Metal Micromeshes Featuring Strain-Insensitive Resistance Through In Situ Structural Transformations”的論文發表在最新一期《Advanced Materials》上。
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