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2024 article

Flexible and Multifunctional Biomass‐Based Chlorella Hydrogels for High‐Performance Wearable Electronics

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Biomass‐based hydrogels have emerged as promising soft sensing materials to prepare the flexible biomimetic electronic devices for human health monitoring, due to their good stretchability, interfacial adhesion, and biocompatibility. Here, a simple and effective freeze‐thaw method is proposed to prepare the flexible and ductile biomass‐based Chlorella hydrogels for wearable capacitive strain sensor devices. Ascribing to the formation of dynamic physical cross‐linking (hydrogen bonding) between Chlorella and polyvinyl alcohol networks, the obtained Chlorella hydrogels exhibit considerable conductivity and good stretchability (tensile strain > 450%). Moreover, this hydrogel can be used as sensing materials to fabricate the capacitive strain sensor with considerable sensitivity, remarkable mechanical durability, wide working range, and good sensing stability. Furthermore, the conductive hydrogel electrolyte is paired with activated carbon electrodes to build a sandwich‐style supercapacitor. The flexible all‐solid‐state supercapacitor exhibits excellent cycling performance and outstanding stability. Intriguingly, the Chlorella hydrogels also reveal excellent antibacterial performance (against E. coli and S. aureus) and good pH response. These functional features make the biomass‐based Chlorella hydrogels valuable for practical healthcare applications.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Flexible and Multifunctional Biomass‐Based <i>Chlorella</i> Hydrogels for High‐Performance Wearable Electronics
Date Crossref
13/12/2024
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Fujian University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Fujian Institute of Research on the Structure of Matter pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • College of Materials Science and Engineering Key Laboratory of Polymer Materials and Products of Universities in Fujian pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • State Key Laboratory of Structural Chemistry pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Fujian University of Technology, Chinese Academy of Sciences et Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, avec 2 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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