“人造肌肉”是一類智能材料,能夠在外加刺激下(例如電場)通過材料的結構改變實現類似真正肌肉的伸縮、彎曲等動作,在生物醫學材料、機器人、傳感器、柔性電子器件等多個領域都有潛在的用途。在人造肌肉研究領域中,仿生柔性離子致動器(ionic actuators),以其低能耗、空氣中高穩定性、變形響應迅速等優點,受到廣泛深入的研究。特別是離子聚合物-金屬復合材料(ionic polymer-metal composite,IPMC)致動器,在柔性電子器件領域有著廣泛的發展前景。不過柔性離子致動器也有不少難以避免的不足,比如輸出力較弱、制備復雜、不耐干燥等等,這大大限制了它的應用范圍。
近日,韓國科學技術院(KAIST)的Il-Kwon Oh課題組在Small 雜志上發表封面文章,研究了三維石墨烯-碳納米管-鎳納米異質結構(G-CNT-Ni)在人造肌肉中的應用。通過該材料和離子聚合物的復合,形成導電三維網狀結構,既能保證人造肌肉的機械性能,又能提高離子導電率(0.254 S?m?1)。基于G-CNT-Ni的人造肌肉具有良好的電活性致動性能,包括更大的彎曲形變、更強的輸出力以及更持久的穩定性。
作者通過連續微波法制備了G-CNT-Ni納米異質結構。其中二茂鎳可以作為催化劑,催化碳納米管在石墨烯表面垂直生長。該材料在商用微波爐中即可完成制備。
隨后,作者將G-CNT-Ni材料和離子聚合物混合,以增強復合層的電導率和機械性能。其中,全氟磺酸樹脂(Nafion)是半結晶聚合物,由不導電的結晶區和導電的非晶區組成。G-CNT-Ni材料的嵌入,可以連接非晶區,從而導致離子更快地傳輸,提高導電率。
復合材料的機械性能的提高非常明顯。當G-CNT-Ni質量分數達到10%時,復合膜的拉伸模量為69.28 MPa,是純全氟磺酸樹脂的2.66倍(26.07 MPa);拉伸強度也比全氟磺酸膜提高了98%。
隨后,作者對復合膜進行了電活性人造肌肉的致動測試。通過外加電場,加入G-CNT-Ni的復合材料的正弦彎曲偏移曲線更加明顯。其主要原因是該材料具有更強的輸出力。此外,在高頻下,復合膜具有更好地致動性能。持續4小時連續致動下,耐久性能保持在93%的水平。
“人造肌肉”領域其實涉及電致形變、離子導體聚合物等許多熱門方向。或許,這一領域可以拓展許多新材料的應用范圍。
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