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Enhancement of Hybrid Organohydrogels by Interpenetrating Crosslinking Strategies for Multi-Source Signal Recognition over a Wide Temperature Range

材料科学 航程(航空) 大气温度范围 超分子化学 信号(编程语言) 离子键合 量子纠缠 二进制数 聚合物 化学物理 基质(化学分析) 分子 纳米技术 复合材料 计算机科学 离子 化学 热力学 物理 量子 量子力学 有机化学 数学 算术 程序设计语言
作者
Shen Zhang,Rui Sun,Jun Wang,Zhi-Qin Jiang,Mingfang Liu,Hua Chen,Zhijun Hu,Xiaoli Zhan,Feng Gao,Qinghua Zhang
出处
期刊:Materials horizons [The Royal Society of Chemistry]
被引量:1
标识
DOI:10.1039/d4mh00970c
摘要

With substantial temperature differentials between summer and winter in polar regions, there exists a pressing necessity for flexible sensors capable of functioning across a broad temperature spectrum to facilitate the construction of a more intelligent human-machine interface. Nevertheless, developing flexible sensors resilient to extremely low temperatures remains a significant challenge. In this study, we present an organohydrogel capable of functioning ranging from ambient to -78 °C, enabling real-time monitoring of multi-source signals, including motion, physiology, speech, and pressure. We synthesize organohydrogel employing a singular methodology: interpenetrating network structures as matrix frameworks, dynamic hydrophobic linkages as the physical cross-linking points, and incorporating a bionic binder. H-Bonding and chain entanglement synergistic supramolecular interactions build the organohydrogel matrix with microphase-separated domains, which, together with the combination of binary solvents and inorganic salts, allows it to exhibit excellent properties, including large stretchability (≈1700%), high ionic conductivity (1.57 S m
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