本技术涉及一种基于相转变聚合物的3D打印制备弹性立体电极的方法,包括:S1、导电墨水制备;S2、立体电极打印;S3、弹性立体电极固化制备。本发明利用导电相转变聚合物在不同温度下模量可调的性质,通过温度控制模量变化,使其在低温高模量状态下打印立体结构,在高温低模量状态下使用,在柔性电子器件领域具有广阔应用前景。
背景技术
导电性聚合物是一类具有固有导电性的聚合物,由于其独特的聚合物性质以及良好的电学和机械性能、稳定性和生物相容性,已成为储能、柔性电子和生物电子等多种应用领域最有前途的材料之一。尽管导电聚合物及其应用最近取得了进展,但导电聚合物结构和器件的制造主要依赖于传统的制造技术,如喷墨印刷、丝网印刷、气溶胶印刷、电化学图案和光刻,这些技术存在局限性和挑战。例如,这些现有的导电聚合物制造技术仅限于低分辨率((例如,超过100微米),二维((例如,低纵横比)模式,或复杂和高成本的程序(例如,在洁净室中涉及校准,掩模,蚀刻,后组装的多步骤过程),这阻碍了导电聚合物的快速创新和广泛应用。
与这些传统方法不同,三维(3D)打印提供了以可编程、方便和灵活的方式在3D空间中自由设计的能力。利用导电聚合物打印立体电极对柔性电子器件有重要意义,但仍受限于二维空间和布局,典型的3D打印工艺一次沉积单层,不适合创建复杂的、丝状的和全方位的布线,三维立体电路拥有诸多优点如省略了绝缘层提高了空间利用率可以更好的适应复杂电路。
实现思路