【摘 要】
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可穿戴器件是未来电子设备的重要发展趋势.近年来,随着电子皮肤、柔性手机等概念的相继提出和研究的不断深入,新型(如柔性,可拉伸,可弯折等)能量储存和供给单元以及与生物体具有兼容性的应变传感器迅速被人们重视.碳纳米管具有准一维特性和优良的导电、导热和力学性质,其宏观聚集体(薄膜、纤维)天然地具有轻质、柔性、可拉伸、可弯折的性能,是制备可穿戴功能器件的理想材料.作为可拉伸电子系统的重要组成部分,新型可拉
【机 构】
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中国科学院物理研究所,北京凝聚态物理国家实验室,北京100190
【出 处】
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第十七届全国相图学术会议暨相图与材料设计国际研讨会
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可穿戴器件是未来电子设备的重要发展趋势.近年来,随着电子皮肤、柔性手机等概念的相继提出和研究的不断深入,新型(如柔性,可拉伸,可弯折等)能量储存和供给单元以及与生物体具有兼容性的应变传感器迅速被人们重视.碳纳米管具有准一维特性和优良的导电、导热和力学性质,其宏观聚集体(薄膜、纤维)天然地具有轻质、柔性、可拉伸、可弯折的性能,是制备可穿戴功能器件的理想材料.作为可拉伸电子系统的重要组成部分,新型可拉伸能量储存和供给单元日益被人们所重视。超级电容器具有结构简单、功率密度高、循环性能好的特点,成为近年来可拉伸储能器件领域的研究重点和热点之一。特别是当今许多功能电子器件已成功实现了面内全方向的拉伸能力,为了构筑全可拉伸的电子系统,柔性可拉伸能力已成为评价新型功能化超级电容器的一项重要指标。然而,虽然可拉伸电容器己实现了超过100%的拉伸能力,但是受限于电极材料的选择和器件结构的设计,现有的器件大多仅能沿某一特定方向进行拉伸,尚不能完全满足皮肤电子学及可穿戴电子学全向可拉伸的要求。
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