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用于可持续电子器件的软物质材料研究进展

2021-09-17MoonJongHnDongKiYoon

工程 2021年5期
关键词:研究

Moon Jong Hn , Dong Ki Yoon ,b,c,*

a Graduate School of Nanoscience and Technology, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon 34141, Republic of Korea

b Department of Chemistry, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon 34141, Republic of Korea

c KAIST Institute for NanoCentury, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon 34141, Republic of Korea

1. 引言

目前,电子设备的发展趋势是开发具有特殊设计的有机材料。这些材料具有高韧性或高机械强度,并具有实际或潜在的应用前景,可应用于穿戴电子设备和移动医疗、体育等领域[1]。人们对有机材料关注度的提高是基于想要设计出生态友好、生物相容甚至可被人体吸收的电子元件[2-5]。采用天然材料是社会和工业的主要关注点。这一目标与电子废物量的不断增加相冲突,2018年电子废物量约为5.0 × 107Mt [6]。塑料的使用和浪费一直是一个严峻的问题。例如,目前聚乙烯的日常消耗量达到高峰,2015年约为275 Mt;聚乙烯广泛用于日常物品,如塑料袋、玩具和包装材料[7]。由于新兴产业的需求增加和2020年突发的新冠病毒肺炎疫情(COVⅠD-19),塑料的消耗量增加,完全降解这些塑料需要超过500年的时间[8,9]。

因此,保护大自然的原则激发了研究人员对生物相容性电子器件的探索,促进了有机电子器件(有机电子器件在使用后会自然降解)[10]。目前研究人员已研究了取自动物、植物和细菌的可持续有机材料,如甲壳质、纤维素、淀粉和各种蛋白质[11-24],这些材料可被用于涂层材料、生物医学等领域。随着人们对可持续设备需求的增加,如何将非石油和特种塑料与当前生活水平相结合的问题逐渐引起人们的关注。在设备集成方面,为了确保在保护环境的同时能够受益于生物原材料,具有优异生物降解性的可持续材料获得了大量关注。但是,如何将可持续材料应用到具有高效输出的电子设备仍然是一个难题。……

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