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2025 article

Stretchable and Permeable Liquid Metal Micromeshes Featuring Strain‐Insensitive Resistance Through In Situ Structural Transformations

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1Pays d’affiliation déclarés

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

Le résumé fourni par la source

Gallium-based liquid metals hold promises for applications in stretchable electronics and beyond. However, these materials often encounter notable resistance increases during stretching and have negligible permeability to gases and liquids. This study presents an in situ structural transformation mechanism to create stretchable and permeable liquid metal micromeshes with strain-insensitive resistance. These micromeshes are fabricated by spin-coating liquid metal onto microfiber textiles and subjecting them to several stretching cycles. Consequently, the micromeshes transform from a smooth finish to wrinkled textures due to the growth in their oxide nanoskins. The distinct microstructure alters the stretching-relaxing mode to folding-unfolding, thereby minimizing fluctuations in resistance. The practical significance of this development is demonstrated through the fabrication of wearable heaters and LED matrices using transformed liquid metal micromeshes. Moreover, when integrated into Janus textiles featuring unidirectional water transport, these micromesh conductors act as sensing electrodes capable of acquiring high-fidelity biopotentials, even during intense sweating. These advancements highlight the capability of ambient air as a powerful reactive environment for tailoring the properties of microscale liquid metals.

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
Stretchable and Permeable Liquid Metal Micromeshes Featuring Strain‐Insensitive Resistance Through In Situ Structural Transformations
Date Crossref
05/02/2025
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

  • Collaborative Innovation Center of Advanced Microstructures pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • State Key Laboratory of Analytical Chemistry for Life Science pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Nanjing University State Key Laboratory of Analytical Chemistry for Life Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Hebei University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • State Key Laboratory of Reliability and Intelligence of Electrical Equipment pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • College of Engineering and Applied Sciences National Laboratory of Solid State Microstructures pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Chemical Engineering and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Collaborative Innovation Center of Advanced Microstructures, State Key Laboratory of Analytical Chemistry for Life Science et State Key Laboratory of Analytical Chemistry for Life Science — Nanjing University, avec 4 autres affiliations.

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

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