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近年来,柔性电子越来越受到关注,与此相关的研究和应用日渐广泛和深入,而柔性导体/电极在其中发挥着至关重要的作用。相较于导电聚合物或碳基导电材料而言,金属具有更高的电导率。一般而言,溶液法制备金属比真空镀膜技术更具有规模经济效应。但是传统的纳米颗粒打印技术往往需要很高的烧结温度,很难适用于柔性基底,并且其所制备的金属导电率较差,化学不稳定,极大限制了其在柔性电子领域的应用。...
研究人员在发展了具有磁性的柔性3D打印光敏树脂的基础上,通过改进数字化光处理(DLP)成型的3D打印机,使其能够在垂直方向上将两种或多种光敏树脂进行自由切换,发展了双(多)材料3D打印技术,从而实现了含有磁性和非磁性部分的驱动器件免装配一次成型制造。力学测试和SEM分析证明,磁性和非磁性两种树脂之间具有很好的结合力,并且能够进行有效的磁场驱动。...
不同于传统压电材料,这种新方法使得用户可以规定和设定电压响应,使之可在任意方向上被放大、反转或者抑制。目前的压电制造工艺中的一个因素就是:采用天然晶体。在原子水平,原子的方向是固定的。Zheng 的团队制造了一种替代物,它可以模仿晶体,但是却允许通过设计改变晶向。郑小雨表示:我们已经合成了一类高度灵敏的压电油墨,这些油墨可以通过紫外线雕塑成三维特征。这些油墨含有高浓度的压电纳米晶体。...
一项研究展示了利用一种3D打印方法制造的软材料在施加磁场后,可以快速发生精细可逆的形变。该技术可以设定材料执行各种有用的动作,包括滚动、跳跃和抓住物体。 软材料可以依据热、光或磁场之类的刺激而改变形状,具有广泛的应用潜力:从柔性电子、软体机器人到各种生物医学挑战,如药物递送和组织工程。就医学应用而言,相关材料需要在封闭空间内运行且需要远程控制,而磁场提供了一种卓有成效的激活刺激。...
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