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2025 article

Dynamic Liquid Metal Interfaces Enabled Strain‐Tolerant Stretchable Capacitors for Robust Elastic Circuits

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

Le résumé fourni par la source

Abstract As indispensable components in modern electronics, capacitors with flexibility and elasticity are increasingly appealing to meet the demands of emerging wearable devices and electronic skins. Nevertheless, strain‐induced electrical instability remains a critical barrier to their practical implementation. This study presents an intrinsically elastic gallium‐based liquid metal /thermoplastic polyurethane capacitor engineered through dynamic interface design. A unique dynamic electrode/dielectric interface structure is constructed via gravity‐assisted deposition, which effectively suppresses the electrode area changes upon stretching through interface flattening. Concurrently, the gradient distribution design of liquid metal particles endows the electrode/dielectric boundary with dynamic migration capability under strain, thereby adaptively compensating for dielectric thickness variations. Leveraging this synergistic interface stabilization mechanism, the fabricated capacitor demonstrates exceptional mechanical robustness and capacitive stability, achieving an ultralow capacitance fluctuation of 1.29% under 50% strain while maintaining stable functionality over 1000 tensile stretching cycles. Successfully integrated as a tuning element in elastic LC oscillator circuits, the device enabled frequency‐stable near‐field communication under large deformations, showcasing its transformative potential for wearable electronics and fully elastic circuit systems.

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
Dynamic Liquid Metal Interfaces Enabled Strain‐Tolerant Stretchable Capacitors for Robust Elastic Circuits
Date Crossref
17/11/2025
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

  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Nanjing University of Posts and Telecommunications pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Ningbo Institute of Industrial Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Wenzhou University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Ningbo Institute of Materials Technology &amp pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • College of Integrated Circuit Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Electrical and Electronic Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Eastern Institute of Technology Ningbo 315200 China pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Chinese Academy of Sciences, Nanjing University of Posts and Telecommunications et Ningbo Institute of Industrial Technology, avec 5 autres affiliations.

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