Augmentation of Liquid Metal Particle Mechanics via Non‐Native Oxide Nanoshells

材料科学 液态金属 共晶体系 氧化物 纳米技术 粒子(生态学) 复合材料 冶金 合金 海洋学 地质学
作者
Wilson Kong,Nicholas J. Morris,Zachary J. Farrell,Robert W. Wheeler,Christopher E. Tabor
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:34 (31) 被引量:2
标识
DOI:10.1002/adfm.202308167
摘要

Abstract Room‐temperature liquid metal particles based on gallium have become significantly important for developing next‐generation soft electronics. Eutectic gallium‐indium (EGaIn) alloys can be fabricated into core‐shell particles discretely encapsulated by a passivating oxide. Application of mechanical stimuli results in rupturing the molten core through the oxide shell, merging EGaIn particles to form conductive pathways. Generally, the mechanical properties of EGaIn are largely defined by the native oxide which imparts viscoelastic properties to the fluid. In this work, the practical implications of EGaIn deformation and fracture behavior with the native oxide and a non‐native inorganic silica shell are demonstrated. To augment the mechanical properties of EGaIn, silica nanoshells are introduced as a chemically inert coating to enable brittle fracture of particles. In situ single‐particle nanoindentation characterization reveals the environmental and geometrical considerations for particle deformation and fracture. Silica‐coated EGaIn particles reach stiffness values at least an order of magnitude higher than that of native EGaIn particles. The thickness of the silica shell can be tailored to further modify the mechanical behavior of EGaIn, enabling potential pressure‐sensitive conductivity. These results provide additional pathways to understand the design and implementation of functionalized EGaIn particles for future applications in mechanoresponsive electronics, plasmonics, and therapeutics.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
Owen应助波波采纳,获得10
刚刚
刚刚
1秒前
FashionBoy应助believe采纳,获得10
1秒前
丘比特应助卡尔采纳,获得10
1秒前
万诚信发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
Ava应助露似珍珠月似弓采纳,获得10
2秒前
2秒前
科研小白发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
3秒前
3秒前
哆啦的空间站应助gao采纳,获得10
4秒前
粗心的电源完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
guo发布了新的文献求助10
5秒前
桐桐应助想人陪采纳,获得10
6秒前
6秒前
思源应助看文献了采纳,获得10
6秒前
8秒前
大牛关注了科研通微信公众号
8秒前
bkagyin应助快来看文献采纳,获得10
8秒前
kk发布了新的文献求助10
8秒前
暴躁的梦发布了新的文献求助10
9秒前
wll完成签到,获得积分20
9秒前
9秒前
vikoel完成签到,获得积分10
9秒前
善学以致用应助霸霸采纳,获得10
9秒前
9秒前
露似珍珠月似弓完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
10秒前
yys完成签到,获得积分10
12秒前
共享精神应助十谦先采纳,获得10
12秒前
田様应助eyre采纳,获得10
12秒前
12秒前
喃恬发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
yys10l完成签到,获得积分10
13秒前
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
Feigin and Cherry's Textbook of Pediatric Infectious Diseases Ninth Edition 2024 4000
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart 1500
Cowries - A Guide to the Gastropod Family Cypraeidae 1200
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 1000
青少年心理适应性量表(APAS)使用手册 700
Air Transportation A Global Management Perspective 9th Edition 700
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 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5003579
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4248189
关于积分的说明 13235662
捐赠科研通 4047228
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2214242
邀请新用户注册赠送积分活动 1224324
关于科研通互助平台的介绍 1144641