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基于鎵的液態(tài)金屬(LMs),,例如鎵銦和鎵銦錫合金,在室溫下保持液態(tài)并具有與傳統(tǒng)金屬相當(dāng)?shù)母唠妼?dǎo)率,。液態(tài)和優(yōu)異的電導(dǎo)率使它們成為柔性電子和打印電子器件中電極的理想材料,。最近,隨著3D打印技術(shù)在柔性電子器件中的應(yīng)用和進(jìn)步,,利用LMs進(jìn)行3D打印引起了學(xué)界極大的興趣,,特別是基于擠壓的技術(shù)�,;跀D壓的3D打印提供了將多種材料集成到單一設(shè)備中的能力,,使得能夠構(gòu)建復(fù)雜的三維電路。這一特點(diǎn)對(duì)于功能性器件的制造非常有吸引力,。然而,,LMs的低粘度和高表面張力給它們?cè)诨跀D壓的3D打印中的直接應(yīng)用帶來(lái)了挑戰(zhàn)。因此,,控制LMs的流變性質(zhì)變得至關(guān)重要,。目前,利用LMs進(jìn)行3D打印的主流方法涉及利用這些金屬暴露于空氣時(shí)自發(fā)形成的表面氧化層,。氧化物層有助于在聚合物基質(zhì)內(nèi)分散LM滴,,例如聚乙烯醇(PVA)溶液、聚二甲基硅氧烷或水凝膠,,并形成復(fù)合導(dǎo)電墨水,。這些復(fù)合墨水表現(xiàn)出剪切稀化行為,促進(jìn)平滑連續(xù)的擠壓,,最終實(shí)現(xiàn)高分辨率打印,。液態(tài)金屬的3D打印由于其低粘度和大表面張力而一直是一個(gè)重大挑戰(zhàn)。
來(lái)自廈門大學(xué)的白華和胡曉蘭團(tuán)隊(duì)利用Carbopol水凝膠和液態(tài)鎵銦合金制備了一種液態(tài)金屬高內(nèi)相乳液凝膠墨水,,這種墨水可以用于直接墨水寫入式3D打印,。液態(tài)金屬分散相的高體積分?jǐn)?shù)(高達(dá)82.5%)賦予了墨水出色的彈性特性,而作為連續(xù)相的Carbopol水凝膠則為液態(tài)金屬滴提供了潤(rùn)滑,,確保了墨水在剪切擠壓過(guò)程中的順暢流動(dòng),。這些特性使得能夠高分辨率且形狀穩(wěn)定地3D打印出三維結(jié)構(gòu)。此外,,液態(tài)金屬滴在Carbopol水凝膠中表現(xiàn)出電毛細(xì)管現(xiàn)象,,這允許通過(guò)電場(chǎng)進(jìn)行去乳化,,并使滴之間能夠?qū)崿F(xiàn)電連接。本文還實(shí)現(xiàn)了在柔性,、非平面結(jié)構(gòu)上的墨水打印,,并展示了與各種材料交替打印的潛力。相關(guān)工作以題為“High internal phase emulsions gel ink for direct-ink-writing 3D printing of liquid metal”的文章發(fā)表在2024年06月05日的期刊《Nature communications》,。
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1.創(chuàng)新型研究?jī)?nèi)容
本文開發(fā)一種Carbopol水凝膠系統(tǒng)來(lái)制備適用于直接墨水書寫(DIW)的液態(tài)金屬高內(nèi)相乳液凝膠(LM-HIPEG)墨水,。Carbopol水凝膠中的Carbopol與液態(tài)金屬表面的氧化物層具有特定的相互作用。這種相互作用使得高體積分?jǐn)?shù)(82.5%)的液態(tài)金屬能夠在Carbopol水凝膠基質(zhì)中穩(wěn)定分散,,形成了一種高內(nèi)相乳液(HIPE),。基于LM-HIPEG的結(jié)構(gòu)特性,,本文提出了潤(rùn)滑水凝膠層的概念,。結(jié)果表明,液態(tài)金屬滴之間的水凝膠層在墨水?dāng)D壓過(guò)程中起到潤(rùn)滑劑的作用,。這種效果減少了液態(tài)金屬滴之間的摩擦力,,并防止了氧化層的破裂,有效地解決了在實(shí)現(xiàn)高體積分?jǐn)?shù)液態(tài)金屬的同時(shí)保持可打印性的問(wèn)題,。這種方法使我們能夠成功地打印出高分辨率,、自支撐的三維液態(tài)金屬物體。此外,,Carbopol的聚電解質(zhì)性質(zhì)允許通過(guò)施加電場(chǎng)來(lái)控制Carbopol/LM界面處的雙電層,。這種效應(yīng)稱為電毛細(xì)現(xiàn)象,導(dǎo)致了一種實(shí)現(xiàn)導(dǎo)電性激活的方法的發(fā)展,。通過(guò)施加低電壓,,可以在打印材料中迅速實(shí)現(xiàn)出色的導(dǎo)電性,。因此,,Carbopol水凝膠的引入顯著提高了LM墨水的3D打印性能,并且還提供了簡(jiǎn)單高效的導(dǎo)電性激活能力,。
【LM-HIPEG的制備與形成機(jī)理】
本研究采用了一種熔點(diǎn)僅為16℃的Ga-24.5In合金(以重量百分比表示,,簡(jiǎn)稱EGaIn),它在室溫下保持液態(tài)狀態(tài),。高內(nèi)相乳液凝膠墨水的制備過(guò)程如圖1a所示,,其中EGaIn作為分散相,Carbopol水凝膠作為連續(xù)相,。Carbopol U20是丙烯酸和C10-C30烷基丙烯酸酯的交聯(lián)共聚物,,廣泛用于作為流變改性增稠劑。通過(guò)用三乙醇胺中和Carbopol水分散體可以產(chǎn)生Carbopol水凝膠,。通過(guò)簡(jiǎn)單攪拌將EGaIn以82.5%的體積分?jǐn)?shù)分散到Carbopol水凝膠中,,獲得了一種自支撐墨水,,它可以保持穩(wěn)定的三維形狀并且在重力作用下不會(huì)流動(dòng),如圖1b所示,。在這種墨水中,,盡管Carbopol水凝膠的體積分?jǐn)?shù)低至17.5%,它仍然作為連續(xù)相,,而EGaIn成為分散相,。由于EGaIn的體積分?jǐn)?shù)超過(guò)了密排極限(約74%),EGaIn滴彼此接觸,,導(dǎo)致相互擠壓并形成多面體液態(tài)單元,。最終,這個(gè)過(guò)程導(dǎo)致了LM-HIPEG的形成(圖1c),。從墨水的透射顯微鏡圖像(補(bǔ)充圖1)可以看出,,乳液是“液態(tài)金屬”水包油型。液滴呈現(xiàn)非球形,,并且它們之間有明顯邊界,,這是HIPE的典型特征。干燥后,,掃描電子顯微鏡(SEM)圖像顯示EGaIn滴形成了更密集的多邊形結(jié)構(gòu)(圖1d),,并且干燥的水凝膠薄膜粘附在EGaIn滴的表面。
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圖1 LM-HIPEG的制備過(guò)程及形成原理
【LM-HIPEG的流變特性】
流變特性通常用于評(píng)估墨水是否適合DIW打印,,因?yàn)槟哪A吭诒3执蛴?duì)象的期望形狀中起著關(guān)鍵作用,。流變測(cè)試顯示,LM-HIPEG的儲(chǔ)能模量(G’)超過(guò)104 Pa,,與純Carbopol水凝膠相比高出兩個(gè)數(shù)量級(jí)(圖2a),。同時(shí),G’超過(guò)相應(yīng)的損耗模量(G”)一個(gè)數(shù)量級(jí),,這表明LM-HIPEG墨水主要表現(xiàn)出彈性特性,,使其能夠保持形狀。LM-HIPEG的彈性來(lái)源于分散的EGaIn滴的流體性質(zhì),,這些滴可以在施加的應(yīng)力下通過(guò)變形儲(chǔ)存能量,,并且與連續(xù)相的模量沒(méi)有直接關(guān)聯(lián)。HIPE的彈性模量由有效體積分?jǐn)?shù)(φeff),、界面張力(σ)和滴的半徑(r)決定,。在不同體積分?jǐn)?shù)的LM-HIPEG中,EGaIn滴的尺寸分布傾向于在長(zhǎng)時(shí)間的剪切分散后保持一致(圖2b),。因此,,墨水中較高體積分?jǐn)?shù)的EGaIn導(dǎo)致更大的彈性模量,如圖2a所示。例如,,將EGaIn的體積分?jǐn)?shù)從77.5%增加到85%,,初始儲(chǔ)能模量平臺(tái)從11,500 Pa上升到41000 Pa。根據(jù)圖2a的測(cè)試結(jié)果,,EGaIn體積分?jǐn)?shù)與儲(chǔ)能模量和屈服應(yīng)力之間的關(guān)系可以分別擬合為:G’ ~ φeff (φeff − 1.51) ΔP, τy ~ φeff (φeff − 1.43) ΔP,,其中ΔP表示拉普拉斯應(yīng)力(ΔP = 2γ/r)。擬合結(jié)果都接近之前文獻(xiàn)的結(jié)論,。3ITT測(cè)試的結(jié)果表明,,當(dāng)墨水從高剪切階段過(guò)渡到低剪切階段時(shí),墨水的模量能夠快速響應(yīng)并恢復(fù),。將墨水模量和LM的體積分?jǐn)?shù)與文獻(xiàn)數(shù)據(jù)(圖2c)進(jìn)行比較,,本研究中的數(shù)據(jù)點(diǎn)位于比較圖的右上角落,表明墨水具有高儲(chǔ)能模量,,這對(duì)于高分辨率,、自支撐性和打印過(guò)程中的形狀穩(wěn)定性是有益的。
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圖2 LM-HIPEG的流變特性
【LM-HIPEG的3D打印】
這種墨水的高粘彈性和剪切稀化的流變特性使得LM-HIPEG非常適合通過(guò)3D打印技術(shù)打印成高分辨率,、高寬高比的物體,。墨水的剪切稀化特性使其能夠通過(guò)直徑為200 μm的噴嘴進(jìn)行打印。圖3a中的SEM圖像顯示,,打印出的線條直徑為210 μm,,并且表現(xiàn)出最小的擠出膨脹,這提高了打印精度,。這些線條是由緊密排列的EGaIn滴形成的,。由于水是LM-HIPEG中唯一的揮發(fā)性溶劑,打印出的線條和結(jié)構(gòu)的表面可以在環(huán)境條件下快速干燥,。然而,,由于EGaIn不透水,墨水中水的蒸發(fā)過(guò)程顯著減慢,,這意味著打印后,,打印出的線條收縮最小,并保持其圓柱形形狀,。打印的三維物體在環(huán)境條件下可以穩(wěn)定長(zhǎng)達(dá)3小時(shí),,而二維圖案在100 ℃下可以保存超過(guò)24小時(shí)。液態(tài)金屬滴的易于合并促進(jìn)了墨水導(dǎo)電性的后續(xù)激活,,同時(shí)也導(dǎo)致了形狀的變化。圖3b,、c顯示了一個(gè)2 cm × 2 cm × 1 cm的立方體結(jié)構(gòu),,層間交錯(cuò)、非密集填充,展示了打印的高分辨率和精確度,。LM-HIPEG展現(xiàn)出卓越的設(shè)計(jì)性和可打印性,,適合用于功能器件制造和藝術(shù)創(chuàng)作。打印物體的例子包括一個(gè)空心四面體,、一個(gè)章魚模型和一對(duì)交叉指電極(圖3d-f),,突出了打印的精確形狀和高分辨率。
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圖3 LM-HIPEG的3D打印
【LM-HIPEG的導(dǎo)電性激活】
從SEM圖像(圖3a)中可以觀察到,,LM-HIPEG中的LM滴密集排列,,但被氧化物和水凝膠層隔開。這些層是非導(dǎo)電的,,因此墨水不具有導(dǎo)電性,。然而,當(dāng)受到應(yīng)變時(shí),,氧化物殼和水凝膠層會(huì)破裂,,導(dǎo)致EGaIn滴的部分合并,形成導(dǎo)電路徑(圖4a左部,,圖4b),。在本文中,一條直徑為210μm的線條被打印在PDMS基底上,,在拉伸過(guò)程中,,觀察到PDMS應(yīng)變與線條導(dǎo)電性之間存在顯著變化(圖4c)。值得注意的是,,線條的電阻在5%應(yīng)變內(nèi)從657.6 kΩ降低到4.4Ω,,實(shí)現(xiàn)了令人印象深刻的導(dǎo)電性2.6×105 S/m。隨著線條進(jìn)一步拉伸至300%的應(yīng)變,,電阻保持在2.5-9.7 Ω范圍內(nèi),。此外,線條的電阻隨應(yīng)變呈現(xiàn)出一致且成比例的變化,,顯示出出色的循環(huán)穩(wěn)定性,。這種激活方法適用于柔性基底上的LM-HIPEG圖案。
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圖4 LM-HIPEG的應(yīng)變和固化誘導(dǎo)導(dǎo)電性激活
【通過(guò)電毛細(xì)管效應(yīng)實(shí)現(xiàn)LM-HIPEG的電壓誘導(dǎo)導(dǎo)電性激活】
本文還發(fā)現(xiàn),,LM-HIPEG可以通過(guò)電場(chǎng)效應(yīng)實(shí)現(xiàn)高導(dǎo)電性,。如圖5a所示,剛打印出的線條(d = 210 μm, L = 3厘米)在0至9 V的偏壓范圍內(nèi)顯示出高達(dá)0.8×106 Ω的電阻(圖5d),。然而,,當(dāng)線條兩端的電壓超過(guò)9.3 V時(shí),電流迅速增加,。5秒后,,隨著電壓增加到14 V,,電阻下降到1.2 Ω,使打印的線條變得導(dǎo)電,。圖5b展示了當(dāng)LED燈連接到通過(guò)20V電壓激活的打印線條時(shí)被點(diǎn)亮,。激活線條的SEM圖像(圖5c)顯示,線條中的滴狀體不再保持其原始的多面體形狀,。相反,,相鄰的滴狀體已經(jīng)合并,形成了絲內(nèi)的導(dǎo)電通路,。此外,,線條的表面呈現(xiàn)出皺褶形態(tài),類似于冷凍的LM墨水,。這種形態(tài)特征表明,,在電場(chǎng)的影響下,滴狀體上的氧化物薄層部分破裂,。圖5d顯示,,隨著電極間打印墨線長(zhǎng)度的增加,需要更高的激活電壓,,這表明可能是一個(gè)電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的過(guò)程,。此外,對(duì)于等長(zhǎng)的樣品,,激活時(shí)間隨著電壓的降低而逐漸增加,。如圖5e所示,一條3.0厘米的打印線條在15 V下僅用0.58秒就實(shí)現(xiàn)了高導(dǎo)電性,,相比之下,,在10 V下需要15.40秒。與傳統(tǒng)的由熱膨脹引起的墨滴部分合并不同,,這種方法可以在環(huán)境溫度下,、無(wú)需機(jī)械刺激即可快速且完全地激活LM-HIPEG墨水的導(dǎo)電性。與傳統(tǒng)的應(yīng)變誘導(dǎo)激活方法(如按壓和拉伸)不同,,這些方法需要柔性基質(zhì),,而這種電壓誘導(dǎo)的激活方法可以在剛性基質(zhì)中使用,非常適合于多材料打印集成,。
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圖5 LM-HIPEG的電壓誘導(dǎo)導(dǎo)電性激活
【LM-HIPEG 3D打印的應(yīng)用】
為展示LM-HIPEG在柔性電子設(shè)備中的應(yīng)用,,本文在PDMS基底上進(jìn)行了LM-HIPEG的打印,以制造出柔性且可拉伸的電路(圖6a-c),。當(dāng)基底被拉伸和收縮時(shí),,打印線路的導(dǎo)電性良好,使連接到電路的LED燈能夠正常工作,。這成功展示了打印電路的出色伸縮性,。除了滿足在平面基底上打印的要求外,,LM-HIPEG還允許在非平面表面上進(jìn)行原位3D打印,。在非平面基底上進(jìn)行原位打印已成為3D打印技術(shù)的一個(gè)重要應(yīng)用,。圖6d–f展示了使用LM-HIPEG在PLA金字塔狀基底上成功打印的三維導(dǎo)電電路。金字塔狀基底設(shè)計(jì)有0°,、45°和90°的表面傾斜角度,,并且在上面成功打印了直徑為210 μm的LM-HIPEG線條。在20 V電場(chǎng)下激活電路后,,連接到此電路的九個(gè)LED燈正常工作,。這表明,由于其3D成型能力和與打印表面出色的界面兼容性,,LM-HIPEG具有在0 ~ 90°傾斜角度范圍內(nèi)進(jìn)行原位打印的能力,。
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圖6 LM-HIPEG墨水在3D打印中的應(yīng)用
2.總結(jié)與展望
本文開發(fā)了一種可3D打印的高內(nèi)相乳液凝膠液態(tài)金屬墨水。通過(guò)利用表面氧化鎵與Carbopol分子之間的相互作用,,液態(tài)金屬滴以82.5%的高體積分?jǐn)?shù)分散到Carbopol水凝膠中,,形成了一種高內(nèi)相乳液墨水。該墨水展現(xiàn)出卓越的彈性行為(儲(chǔ)能模量約104 Pa)和剪切稀化的流變特性,,這些特性歸因于Carbopol在液態(tài)金屬滴表面的界面活性和潤(rùn)滑作用,。這種墨水可用于3D打印,能夠創(chuàng)建分辨率高達(dá)210微米的三維結(jié)構(gòu),。這一成就標(biāo)志著液態(tài)金屬擠壓式3D打印成功應(yīng)用于垂直堆疊的三維物體,。此外,本文開發(fā)了一種創(chuàng)新的電壓誘導(dǎo)電導(dǎo)率激活方法,,該方法利用了液態(tài)金屬在電解質(zhì)水凝膠中的電毛細(xì)管行為,。這種方法能夠在不需要外部機(jī)械或熱程序的情況下,通過(guò)施加電場(chǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)液態(tài)金屬乳液型墨水的導(dǎo)電性,�,;谀錾目纱蛴⌒裕疚脑谌嵝曰咨�3D打印了液態(tài)金屬導(dǎo)電線路,,并與多種材料共同打印,。特別是,在垂直基底上實(shí)現(xiàn)了液態(tài)金屬導(dǎo)電線的3D打印,,這擴(kuò)展了液態(tài)金屬在復(fù)雜結(jié)構(gòu)設(shè)備中的應(yīng)用,。總之,,所開發(fā)的液態(tài)金屬3D打印墨水具有高分辨率3D打印和多材料集成的能力,,這在柔性電子和打印電子等領(lǐng)域提供了廣闊的應(yīng)用前景。
文章來(lái)源:
https://www.nature.com/articles/s41467-024-48906-w
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