综述:手工印刷的纸质电子设备:迈向绿色柔性电子与传感应用

《International Journal of Minerals Metallurgy and Materials》:Hand-printed paper-based devices: Toward green flexible electronics and sensing applications

【字体: 时间:2025年10月11日 来源:International Journal of Minerals Metallurgy and Materials 7.2

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  纸基电子器件通过低成本手印技术实现能源收集、存储与传感应用,纤维素纸因其可降解、可回收特性成为理想基材,整合二维硫属化物、金属氧化物等纳米材料后,在光探测器、超级电容器和压力传感器等方面取得高性能表现,为绿色可持续电子制造提供新路径。

  

摘要

现代电子技术的飞速发展导致了固体电子废物的激增,这给环境和健康带来了重大挑战。本综述重点介绍了通过低成本的手工印刷技术制造的纸质电子设备的最新进展,特别关注其在能量收集、存储和传感方面的应用。与传统塑料基基板相比,纤维素纸具有多种优势,包括可生物降解性、可回收性和低制造成本。通过将二维硫属化合物、金属氧化物、导电聚合物和碳基结构等功能性纳米材料集成到纸上,研究人员开发出了高性能的设备,如宽带光电探测器(响应度高达52 mA/W)、超级电容器(能量密度约为15.1 mWh/cm2)和压力传感器(灵敏度约为18.42 kPa?1)。手工印刷技术无需复杂的设备和有毒溶剂,为可扩展、可持续和一次性使用的电子设备提供了可行的途径。本文概述了制造方法及关键性能指标,并讨论了实现符合绿色技术和联合国可持续发展目标的坚固、灵活设备所面临的当前挑战及未来发展方向。

现代电子技术的飞速发展导致了固体电子废物的激增,这给环境和健康带来了重大挑战。本综述重点介绍了通过低成本的手工印刷技术制造的纸质电子设备的最新进展,特别关注其在能量收集、存储和传感方面的应用。与传统塑料基基板相比,纤维素纸具有多种优势,包括可生物降解性、可回收性和低制造成本。通过将二维硫属化合物、金属氧化物、导电聚合物和碳基结构等功能性纳米材料集成到纸上,研究人员开发出了高性能的设备,如宽带光电探测器(响应度高达52 mA/W)、超级电容器(能量密度约为15.1 mWh/cm2)和压力传感器(灵敏度约为18.42 kPa?1)。手工印刷技术无需复杂的设备和有毒溶剂,为可扩展、可持续和一次性使用的电子设备提供了可行的途径。本文概述了制造方法及关键性能指标,并讨论了实现符合绿色技术和联合国可持续发展目标的坚固、灵活设备所面临的当前挑战及未来发展方向。

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