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優れた導電性、機械的特性、長時間持続する室温リン光(RTP)を持つイオノジェルの探求は、新世代のオプトエレクトロニクスのための十分な可能性を提供します。しかし、同じイオノジェル内での伸縮に必要な柔軟性とRTPおよび荷重支持に必要な剛性の矛盾のため、イオノジェルに関する報告は限られています。ここでは、塩析によって誘発される微相分離を介してイオノジェルの靭性を向上させ、RTPを延長する簡単な戦略が報告されており、これにより伸縮とイオン伝導のためのIL豊富な相(柔らかい)とエネルギー散逸およびクラスタリング誘発リン光のための高分子豊富な相(硬い)が形成されます。得られたイオノジェルは高い伸縮性(約400%ひずみ)、靭性(約20 MJ m-3)、イオン導電率(8.4 mS cm-1)、および超長い残光寿命(112.4 ms)を示します。この戦略は、色調整可能なリン光を持つクロモフォアに適用可能です。さまざまな刺激(すなわち、伸縮や押圧)に応じた観察可能なフルカラーRTPおよびリアルタイムの電気信号を活用することで、堅牢な手のポーズ再構成のためのインテリジェントな把持戦略が開発されます。さらに、情報暗号化と信号伝送の二重機能を持つ触覚-視覚融合認識キーボードが作成されます。製造の容易さ、広範な調整可能性、多機能性は、スマートデバイスのためのイオノジェルの範囲を拡大するのに役立つでしょう。
Weiら(木曜日)はこの問題を研究しました。