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周赟磊團隊NC:可拉伸電子纖維集成制造,解鎖多模態(tài)傳感新可能

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在柔性生物電子器件領(lǐng)域,一維(1D)結(jié)構(gòu)因能與柔軟生物組織共形貼合、實現(xiàn)高效電荷傳輸,成為穿戴醫(yī)療、微創(chuàng)診療的研究熱點。液態(tài)金屬雖憑借高拉伸性、導(dǎo)電性和生物相容性成為理想導(dǎo)電材料,卻因高表面張力、生理環(huán)境下易降解的短板,難以規(guī)模化制備和實際應(yīng)用。

近日,西安電子科技大學(xué)杭州研究院周赟磊團隊聯(lián)合華中科技大學(xué)黃永安教授團隊提出全新溶液沉積制備策略,成功研發(fā)出兼具可擴展性、高導(dǎo)電性和電化學(xué)穩(wěn)定性的可拉伸 1D 液態(tài)金屬生物電子纖維,破解了傳統(tǒng)液態(tài)金屬器件的核心難題。

這項研究成果以《Scalable and stretchable 1D multifunctional fibers for multimodal sensing and stimulation》為題發(fā)表在Nature Communications。團隊圍繞液態(tài)金屬纖維的制備、性能優(yōu)化和生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用展開系統(tǒng)研究,制得的器件在電生理監(jiān)測、在體神經(jīng)刺激、無線能量傳輸?shù)葓鼍爸斜憩F(xiàn)優(yōu)異,為下一代生物電子器件發(fā)展奠定了重要基礎(chǔ)。研究團隊首先直面?zhèn)鹘y(tǒng)液態(tài)金屬 1D 器件的兩大核心痛點:一是高表面張力導(dǎo)致其難以與彈性聚合物均勻結(jié)合,現(xiàn)有注塑、熱拉制方法還存在纖維尺寸受限(最小直徑 250μm)的問題;二是液態(tài)金屬在生理液中易與水、陰離子反應(yīng),無法直接與生物組織界面接觸,長期植入穩(wěn)定性差。為攻克這些問題,團隊開發(fā)了逐層化學(xué)溶液沉積制備策略,實現(xiàn)了液態(tài)金屬在超細(xì)可拉伸纖維表面的均勻粘附,突破了現(xiàn)有制備方法的尺寸限制,制得的纖維直徑可小至 50-100μm。



該制備工藝以聚氨酯(PU)纖維為柔性芯層,先通過多巴胺自聚形成聚多巴胺(PDA)層,為銀納米顆粒(AgNP)沉積提供活性位點,再通過化學(xué)沉積形成銅(Cu)層;利用銅與液態(tài)金屬在稀鹽酸中的合金化反應(yīng),實現(xiàn)液態(tài)金屬在纖維表面的穩(wěn)定結(jié)合,形成連續(xù)高導(dǎo)電通路。為解決液態(tài)金屬電化學(xué)活性過高的問題,團隊創(chuàng)新性引入惰性碳納米管 / 聚 3,4 - 乙烯二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸鹽(CNT/PEDOT:PSS)電極層,構(gòu)建出液態(tài)金屬 - 惰性材料雙層電極結(jié)構(gòu),既保留了液態(tài)金屬的高導(dǎo)電性,又實現(xiàn)了復(fù)雜生理環(huán)境下的穩(wěn)定傳感。同時,團隊通過 SEBS 彈性體等材料的分段封裝,賦予纖維優(yōu)異的防水性、抗腐蝕性和機械韌性,使其在生理液中能長期保持電學(xué)性能穩(wěn)定。

材料表征結(jié)果證實了該制備策略的優(yōu)越性:銅涂層將液態(tài)金屬在 PU 表面的接觸角從 119.7° 降至 36.5°,大幅提升潤濕性,保障了合金化反應(yīng)的均勻性;經(jīng)合金化反應(yīng)后,纖維電導(dǎo)率從銅涂層的 0.1133 S cm?1 躍升至 39623 S cm?1,提升超 35 萬倍;封裝后的纖維可實現(xiàn) 250% 的超高拉伸率,100% 拉伸時電阻僅增加 2 倍,200% 拉伸時增加 9 倍,且經(jīng)反復(fù)拉伸、彎曲循環(huán)后無涂層開裂、分層現(xiàn)象。此外,電化學(xué)沉積的 PEDOT:PSS 層使電極阻抗降低兩個數(shù)量級,電化學(xué)穩(wěn)定窗口達 - 1.85~2.15 V,經(jīng) 1000 次 30% 拉伸循環(huán)后阻抗無明顯變化,為高保真生物信號檢測奠定了基礎(chǔ)。



基于優(yōu)異的結(jié)構(gòu)和性能,這款 1D 生物電子纖維展現(xiàn)出多場景適配的多功能性,首先在柔性電子紡織品集成中表現(xiàn)亮眼。研究團隊通過可編程刺繡技術(shù),將液態(tài)金屬纖維織入織物制備射頻天線,實現(xiàn)無線能量傳輸。該電子紡織品兼具柔韌性、防水性和機械穩(wěn)定性,彎曲、扭轉(zhuǎn)、錘擊下電阻保持恒定,水下仍能穩(wěn)定為 LED 供電;其電感品質(zhì)因子與傳統(tǒng)銅線相當(dāng),高頻段性能更優(yōu),經(jīng) 300 次彎曲循環(huán)后電阻變化小于 10%,而銅線僅 100 次循環(huán)即斷裂,完美適配穿戴式設(shè)備的動態(tài)使用需求。

電生理監(jiān)測應(yīng)用中,該纖維器件展現(xiàn)出遠超傳統(tǒng)凝膠電極的性能。將其貼附于人體皮膚,通過預(yù)拉伸實現(xiàn)與皮膚的緊密接觸,同時保留良好的透氣性,避免了傳統(tǒng)電極因汗液積累導(dǎo)致的皮膚刺激和信號漂移。在心電圖(ECG)和肌電圖(EMG)檢測中,纖維電極能清晰捕捉 P 波、QRS 波群等 ECG 特征,運動狀態(tài)下幾乎無運動偽影,干濕環(huán)境下均保持高信噪比;多通道 EMG 檢測可精準(zhǔn)記錄不同手部動作的肌肉電信號,結(jié)合機器學(xué)習(xí)算法,手勢識別準(zhǔn)確率高達 99.5%,為運動監(jiān)測、人機交互等領(lǐng)域提供了新方案。

研究團隊還通過大鼠坐骨神經(jīng)在體刺激實驗,驗證了器件的生物相容性和精準(zhǔn)刺激能力。超薄、可拉伸的纖維電極可直接纏繞于坐骨神經(jīng)表面,形成穩(wěn)定的電接觸界面,施加電刺激后能精準(zhǔn)調(diào)控大鼠后肢肌肉收縮。實驗結(jié)果顯示,低頻率(1-10Hz)刺激下成功率接近 100%,200mV 以上電壓即可實現(xiàn)穩(wěn)定的神經(jīng)激活,且經(jīng) PBS 溶液浸泡 2 天后,刺激性能無明顯衰減。細(xì)胞相容性實驗證實,纖維器件對 HEK293T 細(xì)胞的細(xì)胞活力無顯著影響,PEDOT:PSS 修飾進一步降低了碳納米管電極的細(xì)胞毒性,滿足長期生物醫(yī)學(xué)植入的要求。

綜上,該研究開發(fā)的溶液沉積制備策略,實現(xiàn)了可拉伸 1D 液態(tài)金屬生物電子纖維的規(guī)?;⒌统杀局苽?,通過結(jié)構(gòu)設(shè)計和性能優(yōu)化,解決了傳統(tǒng)液態(tài)金屬器件的粘附性、穩(wěn)定性和界面適配性問題。這款纖維器件集高導(dǎo)電性、優(yōu)異機械韌性、電化學(xué)穩(wěn)定性和良好生物相容性于一體,不僅能實現(xiàn)高保真的電生理信號監(jiān)測、精準(zhǔn)的在體神經(jīng)刺激,還能與紡織品無縫集成實現(xiàn)無線能量傳輸,為穿戴式生物電子設(shè)備、微創(chuàng)診療器械、腦機接口等領(lǐng)域的發(fā)展提供了全新的平臺型技術(shù),也為一維柔性生物電子器件的設(shè)計與制備提供了重要的參考思路。

文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-026-70178-

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