《Small Methods》:基于气溶胶喷射打印技术的高性能MXene微型超级电容器制造技术
随着科技的发展,电子设备对轻便、高效、可定制的能源存储方案的需求日益增长。从智能手表到无人机,从可穿戴设备到智能传感器,能源存储的“微型化”已成为科技研发的重要方向。而在众多新材料中,MXene凭借其优异的导电性、电容量及可调节性,成为“新贵”。然而,如何将MXene材料高效、稳定、精准地应用于微米级制造过程,仍面临巨大挑战。 最近发表在《Small Methods》的研究工作,突破性地提出了稳定的Ti₃C₂Tₓ MXene墨水配方,结合气溶胶喷射打印技术(AJP:Aerosol Jet Printing),实现了高分辨率、高性能的微型超级电容器制造,为微电子、能量存储等领域打开了新的可能性。
《Small Methods》:基于 Aerosol Jet 打印和纤维素基材实现低环境足迹的不易感一次性湿度和温度传感器
电子设备更新换代的速度令人咋舌,随之而来的电子垃圾(e-waste)问题日益严峻。传统的环境监测传感器,尤其是温湿度传感器,通常使用不可降解的塑料基板(如PET、PE)和有毒金属材料,不仅回收困难,还会在降解过程中产生有害的微塑料颗粒,污染环境。 有没有可能造出既高性能又环保,甚至近乎“隐形”的传感器?最新发表在《Small Methods》上的研究给出了激动人心的答案:利用气溶胶喷射打印(AJP:Aerosol Jet Printing)技术,科学家们在可生物降解的纤维素基板上,成功制造出了高透明度、超小尺寸、超低材料消耗的温湿度一体传感器!这可能是下一代绿色电子的曙光。
《npj Adv. Manuf.》:气溶胶喷射打印技术加持,全生物基湿度传感器破解电子垃圾难题
当你随手丢弃一个电子传感器,可能不会想到,它或许会在土壤中留存数百年,成为污染环境的 “电子垃圾”。如今,全球物联网设备呈爆炸式增长,仅 2025 年就有超 300 亿台设备投入使用,随之而来的是每年数千万吨的电子废弃物和日益枯竭的关键矿产资源。但一项发表在《npj Advanced Manufacturing》上的突破性研究,为环保电子技术打开了新大门 —— 美国西北大学等机构的科研团队利用气溶胶喷射打印技术成功研发出全生物降解打印电子传感器,从基材到墨水完全源自生物质,既能实现超高性能,又能在生命周期结束后自然降解,真正实现 “源于自然,归于自然”。
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