中國科學院化學研究所網站消息,近年來,隨著可穿戴電子、腦機接口和神經康複等前沿技術迅速發展,迫切需要將精密電子器件如同“皮膚”一般貼合到器官組織上,實現對生理信號的采集和調控。然而,傳統貼附方法往往導致器件內部產生巨大應力,尤其是當貼合在起伏不平的皮膚、大腦或神經表麵時,器件內部脆弱的超薄金屬線路和芯片很容易因應力集中而損壞,這成為柔性電子發展的一大瓶頸。
在國家自然科學基金委員會、科技部、中國科學院和北京分子科學國家研究中心的支持下,中國科學院化學研究所宋延林研究團隊在打印墨滴行為控製等方麵取得了係列進展。
最近,該團隊聯合首都醫科大學附屬北京天壇醫院、新加坡南洋理工大學等單位,提出了一種新型的超薄膜材料轉移策略—液滴打印。該方法利用液滴來拾取和轉移超薄膜,在轉移到目標基底後,液滴能夠在目標表麵和超薄膜之間構建臨時潤滑層,使薄膜在貼附時發生局部滑移,從而動態釋放應力,避免器件因過度拉伸而破裂,實現精準、高保形的無損貼附。而且,通過調控液滴與目標表麵的三相接觸線還可以大幅提高薄膜的轉移精度。
研究表明,該技術不僅可將納米級厚度的金屬、矽等非延展性電子膜無損地轉移至光纖、植物、甚至活體細胞表麵,還可通過調節液滴成分,實現幹細胞膜轉移和生物粘附等功能。在活體動物實驗中,研究人員將超薄矽基電子膜打印貼附至小鼠神經和腦部表麵,構築出無損且保形的生物電子界麵,成功實現了高時空分辨率的紅外光對神經的調控。
這一研究提出了一種全新的柔性電子構建方式,解決了薄膜貼附中的應力破壞難題,為柔性電子、腦機接口等交叉領域提供了關鍵技術支撐。相關研究成果近日發表於《Science》期刊。文章的共同第一作者為李安博士、李會增副研究員、北京天壇醫院周文劍龍博士、天津大學方維副教授和新加坡科技研究局羅藝斐博士,通訊作者為化學所宋延林研究員、李會增副研究員、北京天壇醫院賈旺主任醫師和南洋理工大學陳曉東教授。
液滴打印實現薄膜的無應力保形貼附。(A)液滴打印的實施過程;(B)薄膜的動態應力釋放過程;(C)薄膜中的應力分布;(D-E)在草履蟲上打印的金薄膜;(F)打印在光纖上的石墨烯納米片;(G)打印在玻璃管上的矽膜;(H-J)通過液滴打印在大鼠模型中構築的“腦機接口”。