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    Un fil auto-réparateur dynamiquement stable basé sur un couplage mécanique-électrique
    (a) Illustration schématique de la configuration noyau-coquille de l'axone myélinisé avec une capacité de transmission efficace du potentiel d'action neuronale. Les liaisons hydrogène et les forces de Van der Waals entre la coque de myéline et le noyau de l'axone garantissent une transmission fiable du potentiel d'action neuronal dans l'axone myélinisé. (b) Illustration schématique de fils auto-réparateurs (LM/SHP) avec une stabilité dynamique élevée et une capacité de transport d'électrons suffisante. Les interactions de liaison hydrogène et de liaison de coordination entre la coque en polymère auto-réparable (SHP) et le noyau de métal liquide (LM) entraînent un couplage mécanique-électrique pour améliorer la stabilité dynamique. Crédit :Science China Press

    Les fils hautement flexibles et conducteurs jouent un rôle crucial dans l'intégration et l'application des appareils portables. Cependant, les contraintes et déformations fréquentes en utilisation pratique sont susceptibles de provoquer des dommages structurels à ces fils, conduisant à la défaillance de l'ensemble du module. Les fils auto-réparateurs sont capables de récupérer leurs propriétés mécaniques et électriques lorsqu'ils subissent des dommages structurels, ce qui offre une solution prometteuse à ce problème.



    Cependant, les applications pratiques des fils auto-réparateurs sont entravées par la résistance électrique très fluctuante dans des conditions dynamiques telles que la flexion, la pression, l'étirement et les tremblements, ce qui réduit considérablement la précision de la surveillance continue des appareils portables interconnectés.

    Pour surmonter ces goulots d'étranglement, une équipe de recherche dirigée par le professeur Hao Sun de l'Université Jiao Tong de Shanghai a développé une nouvelle famille de fils auto-réparateurs dynamiquement stables basés sur un couplage mécanique-électrique, inspiré des liaisons hydrogène et des forces de van der Waals. interaction entre le noyau de l'axone et la coquille de myéline dans l'axone myélinisé. L'équipe a utilisé la chimie supramoléculaire pour améliorer la résistance à la traction (35 à 73 MPa) des fils auto-réparables, qui ont montré une bonne adéquation avec les fibres textiles courantes (28 à 74 MPa).

    Plus important encore, l’effet de couplage mécanique-électrique basé sur l’hydrogène et les liaisons de coordination entre les composants structurels (polymère auto-réparateur) et conducteurs (métal liquide GaInSn) avaient considérablement amélioré la stabilité électrique des fils auto-réparateurs dans divers environnements dynamiques. Par exemple, le changement de résistance de ces fils auto-réparables était inférieur à 0,7 ohm à une contrainte élevée de 500 %, et la résistance électrique était augmentée de moins de 5 % dans diverses conditions dynamiques telles que le pliage, le pressage, le nouage et le lavage. .

    (a) Photographie de la plateforme de soins de santé intégrée comprenant la température, le pouls et le K + capteurs, unité de microcontrôleur, module Bluetooth et batterie lithium-ion, interconnectés par des fils LM/SHP. (b) Modifications de la courbe courant-tension du capteur de température en forme de fibre à différentes températures. (c) La capacité de réponse potentielle en circuit ouvert du K + en forme de fibre capteur sous différentes concentrations de chlorure de potassium. (d) Variation de la résistance électrique des fils LM/SHP, LM/SHP cicatrisés, LM/PDMS et LM/PU dans des conditions dynamiques, notamment le martelage, le pressage et l'étirement. Crédit :Science China Press

    Ces fils sont prometteurs pour les applications portables en raison de leurs excellentes propriétés mécaniques, électriques et dynamiques. Par exemple, une plateforme intégrée de soins de santé pourrait être créée, comprenant la température, le pouls et le K + . capteurs, unité de microcontrôleur, module Bluetooth et batterie lithium-ion, qui étaient interconnectés à l'aide de ces fils auto-réparateurs, qui présentaient une fluctuation négligeable de la résistance électrique de 3 à 4 % sous le martelage, la pression et l'étirement, même après rupture et guérison.

    De plus, il a permis une surveillance stable et précise des activités humaines, même dans le scénario de tremblements des membres provoqués par la maladie de Parkinson simulée. Ces résultats ont montré l'importance de la stabilité dynamique élevée des fils auto-réparateurs qui garantissaient un fonctionnement fiable des dispositifs portables interconnectés.

    "Nous avons besoin de fils auto-réparateurs capables de maintenir leur résistance électrique dans des conditions dynamiques, ce qui est essentiel pour garantir la précision et la fiabilité des dispositifs portables interconnectés dans des applications pratiques. Dans nos tentatives pour atteindre cet objectif, nous remarquons que le système nerveux peut transmettre de manière fiable les potentiels d'action neuronaux, même sous de graves déformations, ce qui nous incite à proposer le mécanisme de « couplage mécanique-électrique », en mettant l'accent sur l'amélioration de l'interaction interfaciale.

    "Nous innovons donc dans les matériaux polymères auto-réparateurs via la chimie supramoléculaire pour induire une forte interaction avec le métal liquide GaInSn, obtenant ainsi des fils auto-réparateurs dynamiquement stables qui profitent à des scénarios portables pratiques", a déclaré le professeur Hao Sun.

    « Dans une perspective plus large, notre « couplage mécanique-électrique » peut devenir une stratégie générale pour améliorer la stabilité dynamique de divers matériaux et dispositifs flexibles, et bénéficier à une variété d'applications telles que les soins de santé portables, la robotique intelligente et l'électronique implantable.

    Plus d'informations : Shuo Wang et al, Un fil auto-réparateur dynamiquement stable basé sur un couplage mécanique-électrique, National Science Review (2024). DOI : 10.1093/nsr/nwae006

    Fourni par Science China Press




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