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Accès ouvert déclaré 2025 article

Highly Conductive Liquid Metal Emulsion Gels for Three‐Dimensionally Printed Stretchable Electronics

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

Le résumé fourni par la source

Abstract Gallium‐based liquid metals are promising for stretchable electronics due to their inherent deformability and excellent conductivity. However, the lack of a scalable and automated fabrication process has limited their practical applications. This study introduces a two‐step method to create liquid metal emulsion gels suitable for 3D printing, characterized by densely packed liquid metal microcapsules within polymer matrices. The resulting emulsion gel demonstrates favorable rheological properties for 3D printing and minimal shrinkage through solidification. With a substantial fraction of sizable microcapsules, the printed features can be activated into compliant conductors with exceptional conductivity of ≈2.2× 10 4 S cm −1 and an ultrahigh stretchability of up to ≈1000% strain. Stretchable lighting emitting diode displays and near field communication tags are successfully fabricated through 3D printing to demonstrate the practicality of liquid metal microcapsule gels. These developments provide a versatile platform to design liquid metal inks for printed stretchable electronics.

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
Highly Conductive Liquid Metal Emulsion Gels for Three‐Dimensionally Printed Stretchable Electronics
Date Crossref
06/07/2025
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 Key Laboratory of Intelligent Optical Sensing and Manipulation pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Engineering and Applied Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Chemistry and Chemical Engineering Key Laboratory of High Performance Polymer Materials and Technology of Ministry of Education 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 Key Laboratory of Intelligent Optical Sensing and Manipulation — Nanjing University, avec 2 autres affiliations.

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

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