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液态金属


描述

据了解,液态金属是一种非晶态金属合金,相比传统金属具备更高强度,同时拥有更好的耐腐蚀、耐磨损性能。
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液态金属是室温下呈液态的低熔点金属,兼具金属级导电性与室温变形能力,其表面氧化层提供了形态稳定与自愈合功能,展现出独特的功能设计灵活性。
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分类

走线

Itera目前没有公开其液态金属走线的频率适用范围或阻抗控制精度。
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Itera需要证明的不仅是"液态金属走线可以形成",更需要保证它能在成千上万次重构中保持一致、可靠、精确。
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此外,液态金属走线与传统焊接点的接触电阻稳定性也有待验证。
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液态金属走线的阻抗特性是否能达到同等水平?
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当工程师修改设计时,Itera会重新配置液态金属走线以匹配新的布线方案,然后重新组装并测试。
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电路

于是,研究人员马上联想到:是不是可以将液态金属的电路先制作在某种薄膜上,然后再将薄膜依靠自身变形,利用热缩特性机械包覆在物体表面。
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相关论文以《基于热塑性薄膜上印刷的液态金属电路的形状自适应电子器件》(Shape-adaptiveelectronicsbasedonliquidmetalcircuitsprintedonthermoplasticfilms)为题发表在
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近期,中国科学院理化技术研究所国瑞研究员、清华大学深圳国际研究生院汪鸿章助理教授和天津大学黄显教授联合团队,发明了一种“热缩”制造新方法,成功将一种新型的半液态金属电路印制在热塑性薄膜上,加热后能让电路紧密包裹到任何形状的物体表面,并随热缩膜同步变形,有效解决了传统刚性材料在基底变形过程中的电路失效问题。
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特性

纳米液态金属的特性、合成策略及能源应用范畴
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柔性电子

国瑞的主要研究方向是液态金属的柔性电子。
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应用

如何在实际工程中控制这种氧化行为,一直是液态金属应用的核心挑战之一。
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合成策略

纳米液态金属的合成策略
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制备

此前,研究人员通常采用镓和铟的合金作为液态金属制备电子器件,尽管液态金属的导电性和变形拉伸能力高,但研究团队很快就发现,对于三维物体的电路来说,由于液态金属流动性强,容易受到重力影响。
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效果

铜颗粒会拉住这些液态金属,让它流动性显著降低。
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发现液态金属诸多全新科学现象,研发的众多液态金属应用系统、高端肿瘤治疗装备康博刀系统及移动医学仪器等在国内外得到广泛应用,有关成果曾入选及入围两院院士评选中国十大科技进展各一次、两度入选中国科学院科技成果在京转化先进团队特等奖。
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利用其动态自愈合机制,纳米液态金属可有效抑制电极枝晶生长和体积膨胀,大幅提升电池的循环稳定性与安全性。
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液态金属纳米化,可显著增加活性位点,并通过尺寸与表面效应调控其物理电化学行为,成为突破性能瓶颈的关键路径(图2)。
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影响

发现液态金属诸多全新科学现象,研发的众多液态金属应用系统、高端肿瘤治疗装备康博刀系统及移动医学仪器等在国内外得到广泛应用,有关成果曾入选及入围两院院士评选中国十大科技进展各一次、两度入选中国科学院科技成果在京转化先进团队特等奖。
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