已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

3D printable composites of modified cellulose fibers and conductive polymers and their use in wearable electronics

佩多:嘘 纳米纤维素 复合材料 材料科学 纤维素 墨水池 超级电容器 导电聚合物 聚合物 导电油墨 印刷电子产品 纳米技术 电容 工程类 电极 图层(电子) 化学工程 薄板电阻 化学 物理化学
作者
Karishma Jain,Zhen Wang,Leonardo D. Garma,Emile R. Engel,Göksu Çınar,Cecilia Fager,Per A. Larsson,Lars Wågberg
出处
期刊:Applied Materials Today [Elsevier]
卷期号:30: 101703-101703 被引量:20
标识
DOI:10.1016/j.apmt.2022.101703
摘要

There are many bioelectronic applications where the additive manufacturing of conductive polymers may be of use. This method is cheap, versatile and allows fine control over the design of wearable electronic devices. Nanocellulose has been widely used as a rheology modifier in bio-based inks that are used to print electrical components and devices. However, the preparation of nanocellulose is energy and time consuming. In this work an easy-to-prepare, 3D-printable, conductive bio-ink; based on modified cellulose fibers and poly(3,4-ethylene dioxythiophene) poly(styrene sulfonate) (PEDOT:PSS), is presented. The ink shows excellent printability, the printed samples are wet stable and show excellent electrical and electrochemical performance. The printed structures have a conductivity of 30 S/cm, high tensile strains (>40%), and specific capacitances of 211 F/g; even though the PEDOT:PSS only accounts for 40 wt% of the total ink composition. Scanning electron microscopy (SEM), wide-angle X-ray scattering (WAXS), and Raman spectroscopy data show that the modified cellulose fibers induce conformational changes and phase separation in PEDOT:PSS. It is also demonstrated that wearable supercapacitors and biopotential-monitoring devices can be prepared using this ink.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
火星上的摩托完成签到 ,获得积分10
刚刚
香蕉觅云应助冯建国采纳,获得30
7秒前
9秒前
zsl完成签到,获得积分10
10秒前
了in琳完成签到,获得积分10
13秒前
Power完成签到 ,获得积分10
13秒前
持卿发布了新的文献求助100
16秒前
21秒前
23秒前
拼搏妙竹发布了新的文献求助20
23秒前
24秒前
坚强的曼雁完成签到,获得积分10
26秒前
FANGQUAN发布了新的文献求助30
27秒前
小二郎应助忧郁老默采纳,获得10
28秒前
果粒橙应助科研通管家采纳,获得10
29秒前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
29秒前
29秒前
sissiarno应助科研通管家采纳,获得30
29秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
29秒前
Lucas应助科研通管家采纳,获得10
29秒前
lc应助科研通管家采纳,获得10
29秒前
29秒前
李健应助sfadfaV采纳,获得10
30秒前
30秒前
31秒前
佳佳发布了新的文献求助10
37秒前
CodeCraft应助地平采纳,获得20
41秒前
科研通AI2S应助开心岩采纳,获得10
41秒前
baiyi2024发布了新的文献求助10
43秒前
ding应助FANGQUAN采纳,获得10
47秒前
共享精神应助fenmar采纳,获得10
49秒前
53秒前
55秒前
天真的不凡完成签到 ,获得积分10
55秒前
1122发布了新的文献求助10
58秒前
jbzmm发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Cognitive Paradigms in Knowledge Organisation 2000
Introduction to Spectroscopic Ellipsometry of Thin Film Materials Instrumentation, Data Analysis, and Applications 1800
Natural History of Mantodea 螳螂的自然史 1000
A Photographic Guide to Mantis of China 常见螳螂野外识别手册 800
How Maoism Was Made: Reconstructing China, 1949-1965 800
Barge Mooring (Oilfield Seamanship Series Volume 6) 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3314210
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2946566
关于积分的说明 8530692
捐赠科研通 2622261
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1434442
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 665307
邀请新用户注册赠送积分活动 650838