在自然界中存在的几种类型的盔甲中,把熨由薄的弹性体基板和重叠的硬鳞片组成的结构可以保护底层软组织免受物理冲击和局部应力,把熨同时保持一定程度的自然运动所需的机械顺应性。通过螯合策略抑制Zn的扩散,薄纱布得到了稳定的超薄OPV,室温下在空气中放置1574小时后保持了89.6%的初始效率。超薄OPV的应用除了具有较高的功率转换效率外,把熨在各种环境应力下的稳定性也是至关重要的。
贴片的弯曲使声束集中在弯曲圆的中心,薄纱布实现了对目标处理区域的控制。\图7 ASA在表皮电子器件中的应用JACS:把熨可拉伸聚合物半导体的分子设计:当前进展及未来发展方向(MolecularDesignofStretchablePolymerSemiconductors:CurrentProgressandFutureDirectionsDOI:10.1021/jacs.2c00072)可伸缩聚合物半导体在过去的十年里发展迅速,把熨因为柔性电子产品需要材料实现舒适和柔软的像皮肤一样。
在这篇文章中,薄纱布斯坦福大学鲍哲南团队回顾了在保持高电荷载流子迁移率的同时赋予聚合物半导体可拉伸性的策略,薄纱布其中的重点是控制聚合物链动力学和薄膜形态。
把熨图5超薄OPV的功率重量比及拉伸和压缩Adv.Sci.:皮肤界面的微型微流控分析和输送系统用于比色测量汗液中的营养素和通过皮肤提供维生素的供应(ASkin-Interfaced,MiniaturizedMicrofluidicAnalysisandDeliverySystemforColorimetricMeasurementsofNutrientsinSweatandSupplyofVitaminsThroughtheSkinDOI:10.1002/advs.202103331)营养物质在维持核心生理功能和预防疾病方面发挥着关键作用。用于皮肤的下一代发光显示器应该具有高柔软性、薄纱布可拉伸性和高亮度的特性。
【成果启示】综上所述,把熨通过合理的材料工程和优化的器件制造,本文同时实现了可拉伸和高效的APLED。具体来说,薄纱布开发了具有高光致发光的弹性发光层的高性能本征可拉伸APLED,薄纱布在发光聚合物SuperYellow(SY)中引入软弹性聚合物聚氨酯(PU),SY和PU之间的极性基团相互作用,有利于在与SY纳米纤维均匀共混物中实现均匀分布,以实现最佳的连续电荷传输。
【数据概览】图一、把熨自发形成的各种颜色的纳米纤维发光结构,用于增强发光共轭聚合物薄膜的拉伸性。对于本质上可拉伸的发光二极管来说,薄纱布实现高亮度仍然是一个巨大的挑战。