Electrónica de origami programable y flexible basada en madera
Autores: Ma, Huashuo; Liu, Chaozheng; Yang, Zhi; Wu, Shuai; Jiao, Yue; Feng, Xinhao; Xu, Bo; Almenar-Queralt, Angels; Mei, Changtong; Xu, Zhaoyang; Lyu, Jianxiong; Xie, Yanjun; Fu, Qiliang
Idioma: Inglés
Editor: Richard Pattison
Año: 2024
Acceso abierto
Electrónica de origami programable y flexible basada en madera
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Consultas: 15
Citaciones: Materiales avanzados y nanotecnología
Este artículo presenta el desarrollo de un sustrato electrónico sostenible a partir de madera natural transformada en película de madera transparente (TWF), como alternativa a plásticos en electrónica flexible. El objetivo es demostrar que, mediante la combinación de impresión 3D y técnicas de origami, es posible fabricar dispositivos electrónicos programables con altas prestaciones mecánicas y funcionales. La TWF, gracias a la alineación de fibras de celulosa y enlaces de hidrógeno, ofrece gran resistencia y flexibilidad, manteniendo buena conductividad al emplear tintas celulósicas que se adhieren por interacciones no covalentes. Se evidencia que estos sistemas pueden plegarse en geometrías complejas sin perder desempeño, habilitando configuraciones reconfigurables. Los autores concluyen que esta plataforma de electrónica basada en madera no solo reduce impacto ambiental, sino que habilita dispositivos con nuevas posibilidades de diseño para sensores, microfluídica y electrónica vestible.
Este artículo presenta el desarrollo de un sustrato electrónico sostenible a partir de madera natural transformada en película de madera transparente (TWF), como alternativa a plásticos en electrónica flexible. El objetivo es demostrar que, mediante la combinación de impresión 3D y técnicas de origami, es posible fabricar dispositivos electrónicos programables con altas prestaciones mecánicas y funcionales. La TWF, gracias a la alineación de fibras de celulosa y enlaces de hidrógeno, ofrece gran resistencia y flexibilidad, manteniendo buena conductividad al emplear tintas celulósicas que se adhieren por interacciones no covalentes. Se evidencia que estos sistemas pueden plegarse en geometrías complejas sin perder desempeño, habilitando configuraciones reconfigurables. Los autores concluyen que esta plataforma de electrónica basada en madera no solo reduce impacto ambiental, sino que habilita dispositivos con nuevas posibilidades de diseño para sensores, microfluídica y electrónica vestible.