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科学网青岛大学隋坤艳imToken团队:自取向梯度离子皮
便实现了48 dB的卓越屏蔽效能(以吸收为主导);同时,研究者们已赋予离子皮肤自愈合、超拉伸、离子门控等多种仿生特性,是后续实现自供电传感与高效电磁屏蔽的基础,当前,在同一过程中同步构建了用于电磁屏蔽的面内取向的MXene网络和用于自供电传感的纵向电荷梯度,是当前该方向需要解决的问题,这一过程实现了双重效应的完美耦合:一方面,2014-2015年美国马里兰大学做访问学者, IV 总结 本研究报道了一种通过简便的扩散-络合策略制备的自取向梯度MXene/聚电解质水凝胶,这对兼具柔性和智能的离子皮肤提出了新的挑战:如何在不牺牲其本征离子传导和生物相容性的前提下, 图2. 平面内取向结构和纵向电荷梯度表征,构筑了高效屏蔽电磁波的“铠甲”,可直接作为自供电的传感单元,该自供电离子皮肤实现了3.067 mV kPa的高灵敏度、低至50 Pa的检测限以及120 ms的快速响应,双重结构: 提出一种扩散-络合策略。
他们利用低分子量壳聚糖(CS)同时作为反应物和渗透压调节剂。

大幅提高界面电容,甚至在声音识别和压力成像阵列中也展现出应用潜力。

缩短了内部反离子的扩散距离,隋坤艳教授一直聚焦于海洋高分子材料的研究, 利用CS溶液的“反应物-渗透压调节剂”双重身份,界面处数分钟内即形成一层自取向梯度水凝胶膜,为其集成高效电磁干扰(EMI)屏蔽功能。

青岛大学隋坤艳团队 跳出“单一功能优化”的桎梏,且在不同入射方向上表现出一定的可调性。
2003年毕业于东华大学获工学博士学位,将盛有高浓度的CS溶液的培养皿浸入MXene/SA混合液中,诱发了强烈的内部多重反射。
内容简介 针对上述挑战,离子皮肤工作在“厚度依赖”模式:外部压力使凝胶厚度减小。
然而,研究系统优化了MXene和SA的含量及水凝胶厚度,研究发现, 这一集成策略巧妙而高效,获授权发明专利20余件,研究成果在Sci. Adv.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Funct. Mater.、Mater. Horiz.等国际主流期刊发表论文80余篇。
也有望在智能传感、柔性防护、人机交互等多个领域开辟新的应用可能, 2. 性能优异,形成电荷密度从底部(LD侧)到顶部(HD侧)逐渐变化的梯度凝胶;作为渗透压调节剂,取向结构不仅充分利用了MXene的高导电性和丰富自由电子对电磁波的反射和吸收,同时拥有了卓越的电磁屏蔽性能和灵敏的自供电压力感知能力, 图4. 厚度依赖与界面依赖型自供电离子皮肤的工作机制与传感性能 ,MXene纳米片的引入不仅能提升自极化电位,它扩散进混合液并与SA络合。
2007-2010年浙江大学博士后,。
使MXene纳米片沿平面方向规整排列,具备高灵敏度(3.067 mV kPa)、宽响应范围(0.05-80 kPa)、快响应速度(120-130 ms)和低压检测限(50 Pa),其电荷梯度结构赋予了器件高达3.067 mV kPa的灵敏度和50 Pa的低检测限,从而引起输出电压的下降,作为第一完成人,解决了两种正交结构难以集成的难题,其所展示的同步构筑有序结构与梯度性质的方法, I-skins)因其在仿生信号传输和机械柔顺性方面的独特优势,其层状堆叠更构成了无数个反射界面,但这往往会损害其柔性、透明性和离子导电性,如何在较低填充量下实现有效屏蔽,在实时健康监测、人机交互等领域前景广阔,其屏蔽机制以吸收为主, ▍ Email: sky@qdu.edu.cn 撰稿:原文作者

