亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Stretchable Microwave Transmission Lines Using Liquid‐Metal Embedded Elastomers

材料科学 聚二甲基硅氧烷 弹性体 复合材料 微带线 电介质 导电体 微波食品加热 微尺度化学 光电子学 光学 数学 量子力学 物理 数学教育
作者
Alexander M. Watson,Michael J. Ford,Eric J. Markvicka,William W. L. Fong,Suresh Venkatesh,Kaushik Sengupta,Carmel Majidi,Christopher E. Tabor
出处
期刊:Advanced Engineering Materials [Wiley]
卷期号:24 (9) 被引量:3
标识
DOI:10.1002/adem.202200345
摘要

The characterization of an RF transmitter composed of insulating and conducting regions of liquid‐metal embedded elastomer (LMEE) is presented along with in situ measurements of LMEE microstrip lines as they are subjected to local material strains up to 40%. The LMEE is comprised of microscale droplets of a gallium–indium alloy that is liquid at room temperature and suspended within a cured elastomer matrix of polydimethylsiloxane (PDMS). The liquid metal microparticles were initially electrically isolated, but applying mechanical loading caused the permanent formation of highly localized conductive traces. Bonding films of LMEE onto a PDMS dielectric layer resulted in a stretchable microstrip structure that is capable of radio frequency (RF) transmission. Scattering parameter ( S ‐parameter) measurements for reflection and transmission are presented for these microstrip lines as the electrical length increased up to 19%. A customized clamp was utilized to isolate the mechanical strain on the material from the electrical connectors and allow for transmission line characterization under applied strain and dielectric characterization of the LMEE material was performed. The stretchable microstrip lines show remarkable consistency in transmission response at 0.5–5 GHz when mechanically loaded to 40% strain for 1000 loading cycles.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
8秒前
11秒前
TadeoEB完成签到,获得积分10
11秒前
inRe发布了新的文献求助10
13秒前
jk发布了新的文献求助10
13秒前
14秒前
14秒前
15秒前
醉熏的井发布了新的文献求助10
17秒前
20秒前
ls完成签到,获得积分10
21秒前
小手冰冰凉完成签到,获得积分10
21秒前
小九发布了新的文献求助10
22秒前
李健应助醉熏的井采纳,获得10
34秒前
英俊的铭应助醉熏的井采纳,获得10
34秒前
邹家园完成签到 ,获得积分10
34秒前
CodeCraft应助菠萝嘉嘉采纳,获得10
36秒前
36秒前
36秒前
37秒前
Monik完成签到,获得积分10
40秒前
wuwen发布了新的文献求助10
41秒前
zqgxiangbiye发布了新的文献求助50
43秒前
Mia发布了新的文献求助10
43秒前
德文喵发布了新的文献求助10
45秒前
石冠山完成签到,获得积分10
49秒前
852应助susan采纳,获得10
51秒前
52秒前
YDSG完成签到,获得积分10
53秒前
所所应助小九采纳,获得10
55秒前
57秒前
57秒前
科研通AI6.3应助花花懿懿采纳,获得10
58秒前
1分钟前
big发布了新的文献求助10
1分钟前
小骁同学完成签到,获得积分10
1分钟前
asia完成签到 ,获得积分10
1分钟前
susan发布了新的文献求助10
1分钟前
田様应助小骁同学采纳,获得10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Propeller Design 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6012362
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7568015
关于积分的说明 16138831
捐赠科研通 5159306
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2763030
邀请新用户注册赠送积分活动 1742206
关于科研通互助平台的介绍 1633917