kth.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
3D printable composites of modified cellulose fibers and conductive polymers and their use in wearable electronics
KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Fiber- och polymerteknologi, Fiberteknologi.ORCID-id: 0000-0002-9113-8413
KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Fiber- och polymerteknologi, Fiberteknologi.
Karolinska Inst, Med Biochem & Biophys, Stockholm, Sweden..
KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Fiber- och polymerteknologi, Fiberteknologi.ORCID-id: 0000-0001-6167-6432
Visa övriga samt affilieringar
2023 (Engelska)Ingår i: Applied Materials Today, ISSN 2352-9407, E-ISSN 2352-9415, Vol. 30, artikel-id 101703Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

There are many bioelectronic applications where the additive manufacturing of conductive polymers may be of use. This method is cheap, versatile and allows fine control over the design of wearable electronic devices. Nanocellulose has been widely used as a rheology modifier in bio-based inks that are used to print electrical components and devices. However, the preparation of nanocellulose is energy and time consuming. In this work an easy-to-prepare, 3D-printable, conductive bio-ink; based on modified cellulose fibers and poly(3,4-ethylene dioxythiophene) poly(styrene sulfonate) (PEDOT:PSS), is presented. The ink shows excellent printability, the printed samples are wet stable and show excellent electrical and electrochemical performance. The printed structures have a conductivity of 30 S/cm, high tensile strains (>40%), and specific capacitances of 211 F/g; even though the PEDOT:PSS only accounts for 40 wt% of the total ink composition. Scanning electron microscopy (SEM), wide-angle X-ray scattering (WAXS), and Raman spectroscopy data show that the modified cellulose fibers induce conformational changes and phase separation in PEDOT:PSS. It is also demonstrated that wearable supercapacitors and biopotential-monitoring devices can be prepared using this ink.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Elsevier BV , 2023. Vol. 30, artikel-id 101703
Nyckelord [en]
Dialcohol-modified cellulose fibers, 3D printing, Conducting polymer, PEDOT:PSS, Bioelectronics
Nationell ämneskategori
Textil-, gummi- och polymermaterial Materialkemi
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-323583DOI: 10.1016/j.apmt.2022.101703ISI: 000912019800001Scopus ID: 2-s2.0-85143488124OAI: oai:DiVA.org:kth-323583DiVA, id: diva2:1735304
Anmärkning

QC 20230208

Tillgänglig från: 2023-02-08 Skapad: 2023-02-08 Senast uppdaterad: 2025-08-28Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopus

Person

Jain, KarishmaWang, ZhenEngel, EmileCiftci, Göksu CinarFager, CeciliaLarsson, Per A.Wågberg, Lars

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Jain, KarishmaWang, ZhenEngel, EmileCiftci, Göksu CinarFager, CeciliaLarsson, Per A.Wågberg, Lars
Av organisationen
FiberteknologiFiber- och polymerteknologiWallenberg Wood Science Center
I samma tidskrift
Applied Materials Today
Textil-, gummi- och polymermaterialMaterialkemi

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 396 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf