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中山大學(xué)吳進課題組《Nano-Micro Lett.》:室溫下具有高性能的可自修復(fù)、自粘附和穩(wěn)定的有機水凝膠基可拉伸氧氣傳感器
2022-10-28  來源:高分子科技

  在穿戴式電子、5G時代與物聯(lián)網(wǎng)興起的時代背景下,可穿戴柔性傳感器由于其自身特性對人體健康的監(jiān)測與管理具有重大意義。其中,延展性、自黏附和自愈合能力與人體仿生學(xué)相契合,能夠顯著提高傳感器的適用范圍,便利性與穩(wěn)定性。他們利用聚丙烯酰胺-殼聚糖雙網(wǎng)絡(luò)有機水凝膠作為新型氧氣傳感材料,制備出柔性氧氣傳感器,同時具備上述性能。在施加直流電壓時的恒電位模式下,外界的氧氣分子在該傳感器的水凝膠-電極界面處參與電化學(xué)反應(yīng),使傳感器表現(xiàn)出在氧氣濃度升高時的正電流偏移現(xiàn)象,并可實現(xiàn)對外界環(huán)境與人體呼吸中的氧氣濃度的實時監(jiān)測。



本文亮點


1、有機水凝膠基氧氣傳感器具有全濃度的檢測范圍(0~100%)、良好的線性度、超低的理論檢測極限(5.7ppm)、極高的靈敏度(0.2%/ppm)、優(yōu)異的選擇性、可調(diào)控的響應(yīng)/恢復(fù)速度,并且適合在室溫下工作。


2、可自愈合的氧氣傳感器能承受多種形變,并使傳感性能機械可調(diào)。


3、該傳感器可在各種極端環(huán)境條件下正常工作,如低溫(-18℃以下)和高溫(40℃以上)、干燥(11.3%相對濕度)和潮濕(90.5%相對濕度)環(huán)境,極大地拓寬了傳感器的應(yīng)用范圍。


4、提出了一種基于電化學(xué)反應(yīng)的機制來闡明離子導(dǎo)電有機水凝膠的氧氣傳感行為。


  氧氣是人類的生命活動中最不可或缺的氣體,通過參與糖類的有氧分解來給人體提供生命活動所需的能量,因此實現(xiàn)氧氣的實時精準(zhǔn)檢測對人體健康管理具有重要意義。中山大學(xué)吳進課題組利用離子導(dǎo)電雙網(wǎng)絡(luò)水凝膠自身柔軟可拉伸的特性,通過構(gòu)建雙電極化學(xué)電阻型結(jié)構(gòu),制備出了具有全濃度檢測范圍、良好線性度、低理論檢測極限和高靈敏度的可拉伸、自愈合、自粘附的氧氣傳感器。這種本征可拉伸的傳感器通過氫鍵相互作用,能直接粘附在多種基底包括人體皮膚上,與皮膚機械協(xié)調(diào)并具備其自愈合能力。利用浸泡鹽和溶劑置換策略,通過改善有機水凝膠的內(nèi)部結(jié)構(gòu),提升了其保濕抗凍能力,同時調(diào)控其機械性能,以實現(xiàn)與人體等使用對象的機械性能更好地契合。另外,提出了一種發(fā)生在水凝膠-電極界面處的電化學(xué)反應(yīng)來解釋離子導(dǎo)電型水凝膠基傳感器對氧氣的電學(xué)響應(yīng),為水凝膠基氣體傳感器提供了理論基礎(chǔ)。最后,通過搭建測試平臺實現(xiàn)了對外界環(huán)境之中以及人體呼吸過程中的氧氣濃度的實時監(jiān)測應(yīng)用,體現(xiàn)了其作為可穿戴傳感器在人體健康管理之中的實際應(yīng)用價值。


1. 有機水凝膠的特性


  通過設(shè)計鹽浸泡和溶劑置換策略在水凝膠中引入鹽和多元醇,把水凝膠轉(zhuǎn)化為有機水凝膠,可多維度地調(diào)控有機水凝膠的各類性能:例如,其冰點從-15℃降低至-120℃以下,對干燥環(huán)境的難受能力也有了明顯的提升,保證了傳感器長時間工作的穩(wěn)定性。另外,傳統(tǒng)水凝膠的高機械強度與良好的可拉伸性往往難以兼顧,通過調(diào)整鹽浸泡和溶劑置換時間可平衡二者,獲得彈性模量為94kPa、可承受1400%拉伸應(yīng)變的有機水凝膠。 



圖1. 聚丙烯酰胺-殼聚糖雙網(wǎng)絡(luò)有機水凝膠制備過程、材料表征與該有機水凝膠基氧氣傳感器的工作原理展示。


2. 氣體傳感機制與性能


  提出一種電化學(xué)反應(yīng)機理來解釋水凝膠基氧氣傳感器的氣敏機制。整個系統(tǒng)為一個電解池,其中水凝膠是固體電解質(zhì),銀絲是電極。當(dāng)水凝膠暴露于特定濃度的氧氣中時,氧氣在陰極得電子,發(fā)生還原反應(yīng)生成OH-銀在陽極失電子,發(fā)生氧化反應(yīng)生成Ag+:傳感器的響應(yīng)定義為IO2-I0)/I0,其中IO2I0分別為傳感器暴露在含有氧氣的測試氣體之中和純氮氣環(huán)境之中時的穩(wěn)定電流。該氧氣傳感器對于1%濃度的氧氣具有高達(dá)3200%的穩(wěn)定響應(yīng),響應(yīng)和恢復(fù)時間分別為39.9秒和63.7秒。傳感器對氧氣濃度的檢測范圍為0~100%,其中在0~20%濃度下具有良好的線性度,其靈敏度為0.2%/ppm。通過動態(tài)響應(yīng)曲線計算得到的噪音與靈敏度可進一步計算出其理論檢測極限為5.7ppm。 


圖2. 水凝膠基氧氣傳感器對氧氣的傳感性能。


3.自愈合與自粘附特性


  自愈合與自粘附特性可以提高可穿戴式傳感器的使用壽命與使用的便利性。聚丙烯酰胺-殼聚糖雙網(wǎng)絡(luò)有機水凝膠含有大量的羥基與氨基,是一種強氫鍵復(fù)合物。其斷裂后,水凝膠內(nèi)的聚合物鏈通過其上的功能基團,利用動態(tài)氫鍵重新連接,實現(xiàn)常溫下的快速自愈合。類似的,這種有機水凝膠通過強氫鍵與基底相互作用從而緊密地粘附在基底之上,具有較高的剝離強度(35N/m)。而且,其優(yōu)異的抗凍性能使得它可以在-78℃下依舊與目標(biāo)物保持粘附狀態(tài),使傳感器可直接粘附在衣物上探測環(huán)境中的氧氣濃度。 


圖3. 有機水凝膠的自愈合與自粘附性能。


4不同形變、濕度與溫度下的氣敏性能


  系統(tǒng)研究了柔性可穿戴氣體傳感器在不同形變、濕度與溫度的應(yīng)用場景。有機水凝膠基氧氣傳感器在0~100%拉伸應(yīng)變下的響應(yīng)會隨應(yīng)變的增大而增大,同時響應(yīng)/恢復(fù)時間則會相應(yīng)地降低。即拉伸應(yīng)變能提高傳感器的氣敏性能。這是因為,其一,有機水凝膠的應(yīng)變導(dǎo)致自身電阻增大,響應(yīng)基線下降,而電化學(xué)反應(yīng)在水凝膠-電極界面處產(chǎn)生或消耗電子的速率變化不大,導(dǎo)致相對電流變化(響應(yīng))增大。其二,在拉伸過程中,有機水凝膠內(nèi)部卷曲的聚合物鏈變直導(dǎo)致孔隙變大,促進了氧氣在有機水凝膠中的擴散。其三,有機水凝膠的表面積隨著應(yīng)變的增加而增加,從而增強了對氧分子的吸附。


  另外,濕度與溫度都會影響電化學(xué)反應(yīng)的速率。在不同濕度的環(huán)境之下,傳感器對1%濃度氧氣的響應(yīng)隨濕度的增大(從11.3%到90.5%相對濕度)先升后降,在52.5% RH下達(dá)到最高;類似的,傳感器對1%濃度氧氣的響應(yīng)也會隨溫度的升高(從-18℃到40℃)而先升后降,在20℃下達(dá)到最高。傳感器的響應(yīng)/恢復(fù)時間則會隨濕度與溫度的增大而降低。因此,通過集成應(yīng)變、濕度與溫度傳感器,可以使有機水凝膠基氧氣傳感器在多種環(huán)境條件下正常工作,增加了其實際應(yīng)用范圍與價值。 



圖4. 傳感器在0%、25%、50%和100%拉伸應(yīng)變狀態(tài)下的氧傳感性能。 



圖5. 傳感器在11.3%-90.5%相對濕度和-18℃-40℃環(huán)境下的氧傳感性能


5氣敏機制的驗證


  他們提出了一種電化學(xué)反應(yīng)機制來解釋傳感器的正電流位移現(xiàn)象。為了驗證這一機制,設(shè)置對照組(不通電)與實驗組(施加較大電壓)并對比5小時后電極的SEM表面形貌圖與EDS元素分析表,可以清晰地看出電極的腐蝕消耗。另外,根據(jù)此前提出的理論,氧氣會在陰極發(fā)生反應(yīng)。因此利用Ecoflex對傳感器的陰極進行封裝,并測試有無封裝條件下,其對相同濃度氧氣的響應(yīng),顯示出了明顯的響應(yīng)大小差異。最后,把銀電極換成難以反應(yīng)的碳電極,并分別測試兩種電極分別在氮氣環(huán)境下和空氣環(huán)境下的CV曲線,能觀察到只有銀電極的傳感器在空氣環(huán)境下有明顯的氧化還原峰。以上都為本文提出的氣敏機制提供了強有力的支撐,還為未來設(shè)計制備更多的水凝膠基高性能柔性氣體傳感器提供了理論基礎(chǔ)。 


圖6. 對氧氣傳感器工作機制的驗證,以及對其他氣體選擇性的測試


6實際應(yīng)用


  展示了使用有機水凝膠基氧氣傳感器來實時監(jiān)測人體呼出氣體中的氧氣濃度以及呼吸頻率與深度。利用兩個裝有水的塑料瓶對呼出的氣體進行液封并測試其中的氧氣濃度,測得約為15%,符合實際情況。另外,用Ecoflex薄膜包裹住有機水凝膠以排除濕度的干擾,直接測試人體呼吸。呼氣時,氧氣濃度降低,電流下降;呼氣結(jié)束后電流逐漸恢復(fù)。這些均表明有機水凝膠基氧氣傳感器作為可穿戴柔性器件具有廣闊的應(yīng)用范圍與較高的實用價值。 


圖7. 有機水凝膠基氧氣傳感器用于測試人體呼出氣體


  本文第一作者是碩士生梁譽苧,通訊作者是中山大學(xué)吳進副教授。


  原文鏈接:

  Self-healing, Self-adhesive and Stable Organohydrogel based Stretchable Oxygen Sensor with High-performance at Room Temperature

  Yuning Liang, Zixuan Wu, Yaoming Wei, Qiongling Ding, Kai Tao, Xi Xie, and Jin Wu*

  Nano-Micro Letters 14, 52(2022). 

  https://doi.org/10.1007/s40820-021-00787-0

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