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2025 article

A Simple Physical Kneading Strategy to Prepare an Ultrahigh-Stretchable Conductive Starch/Poly(vinyl alcohol)/Borax/Carbon Nanotube Hydrogel for Flexible Capacitive Electronics

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Rattachement africain : fr, cn, au, ca. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

With the continuous development of technology, the application prospects of hydrogels as flexible electronic materials are becoming increasingly widespread. However, developing a high-performance, environmentally friendly hydrogel for flexible electronics remains a challenge. In this study, starch coupled with poly(vinyl alcohol) (PVA), borax, and carbon nanotubes (CNTs) was used as the raw material to prepare the environmentally friendly biomass-based conductive starch/PVA/borax/CNT (Starch@PB@CNT) hydrogel through a simple physical kneading strategy. The hydrogel exhibited remarkable stretchability (>10000%), good self-healing performance, outstanding adhesion to different substrates, biodegradability, and considerable conductivity. It could be assembled into the flexible capacitive strain sensor devices and could be used for detecting and collecting human movement signals. This simple and efficient method not only contributes to fully exploring the development potential of starch-based materials, but also brings possibilities for the application of flexible wearable devices.

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 ; titre concordant.

Titre Crossref
A Simple Physical Kneading Strategy to Prepare an Ultrahigh-Stretchable Conductive Starch/Poly(vinyl alcohol)/Borax/Carbon Nanotube Hydrogel for Flexible Capacitive Electronics
Date Crossref
21/01/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
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

  • Ingenierie des Materiaux polymeres pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Fujian University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Forest and Wood Products (Australia) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Université Laval Department of Wood and Forest Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Department of Wood and Forest Sciences pays non établi dans la notice
    Institution

Ingenierie des Materiaux polymeres, Fujian University of Technology et Forest and Wood Products (Australia), avec 3 autres affiliations.

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

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