High‐Resolution Patterning and Efficient Fabricating of Liquid Metal Microelectrodes Using PNIPAM Sacrificial Layer

微电极 图层(电子) 材料科学 纳米技术 分辨率(逻辑) 金属 化学 冶金 电极 计算机科学 物理化学 人工智能
作者
Xing Liu,Jiahui Zheng,XU Xiao-yun,Shilei Hao,Ning Hu,Xiaolin Zheng
出处
期刊:Advanced materials and technologies [Wiley]
标识
DOI:10.1002/admt.202401137
摘要

Abstract Microelectrodes play a crucial role in microfluidic chips. However, electrodes with micron‐sized geometries lead to undesired impedance increases and processing difficulties. This study introduces a method for preparing low‐resistance and low‐cost liquid metal microelectrodes (), which leverages the distinct phase transition properties of liquid metal (LM) gallium (Ga) and Poly‐N‐Isopropylacrylamide (PNIPAM), along with the reversible bonding between PNIPAM and polydimethylsiloxane (PDMS). PNIPAM is spin‐coated as a sacrificial layer on silanized glass and heated to dehydration. As it hydrates and swells in the water bath, Ga/PDMS can be easily peeled off, forming a precision surface‐embedded . The resistance of the with a thickness of 25 was only 9.3% and 0.077% of the 100nm thin film Au and indium tin oxide (ITO) film microelectrode with the same plane size. Hydration and swelling of the sacrificial layer ensured the fabrication with high resolutions down to 5 and an acute angle of 15°. The electroosmotic flow tests show that the effectively reduces the operating voltage compared to conventional planar Au or ITO microelectrodes. These features make it a promising candidate for electrification requirements in microfluidic devices.
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
哆啦A梦完成签到,获得积分10
2秒前
毛豆发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
医只兔完成签到,获得积分10
4秒前
搜集达人应助友好若南采纳,获得10
4秒前
一二发布了新的文献求助10
6秒前
完美世界应助寒冷羞花采纳,获得10
7秒前
7秒前
ZL完成签到,获得积分10
9秒前
11秒前
13秒前
13秒前
hi完成签到,获得积分10
13秒前
小巧的傲松完成签到 ,获得积分10
14秒前
16秒前
单薄惜文发布了新的文献求助10
16秒前
孔乙己完成签到,获得积分10
16秒前
调研昵称发布了新的文献求助10
17秒前
何hao发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
默认完成签到 ,获得积分10
20秒前
危机的酒窝完成签到,获得积分10
20秒前
慎ming发布了新的文献求助10
22秒前
顺利兰完成签到 ,获得积分10
22秒前
23秒前
Yr发布了新的文献求助10
23秒前
24秒前
25秒前
bkagyin应助闵一一采纳,获得10
25秒前
慎ming完成签到,获得积分10
27秒前
橘朵方差完成签到,获得积分10
27秒前
28秒前
所所应助狂野的山雁采纳,获得10
28秒前
等风的人发布了新的文献求助10
29秒前
Kenzonvay发布了新的文献求助10
30秒前
毛豆完成签到,获得积分10
30秒前
30秒前
大海完成签到 ,获得积分10
31秒前
阿琦完成签到 ,获得积分10
32秒前
her发布了新的文献求助10
33秒前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Cognitive Paradigms in Knowledge Organisation 2000
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
Medical technology industry in China 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 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 遗传学 基因 物理化学 催化作用 量子力学 冶金 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3315613
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2947457
关于积分的说明 8536645
捐赠科研通 2623604
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1435185
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 665532
邀请新用户注册赠送积分活动 651301