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Surface and Interface Engineering in Gallium-Based Liquid Metals
DOI:10.1002/adfm.202519697.png)
摘要
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镓基液态金属(LM)兼具金属导电性、流体性和自限性氧化层,在柔性电子、能源存储、催化和微波屏蔽等领域展现出卓越的应用前景。然而,界面挑战导致其复合材料性能受限,包括因镓氧化层及引入组分引起的相容性差和界面不稳定问题。此外,高表面张力也增加了形状控制的难度。本文综述了通过三种途径解决这些限制的界面工程策略:界面修饰调控、结构设计和反应性界面以实现功能增强。在概述镓基LM的核心性质及固有氧化行为后,系统分析了LM复合材料的界面工程,按两类材料划分:具有动态分子相互作用的LM-有机界面,以及受冶金键合主导的LM-无机界面。针对每类界面,讨论了其独特的界面特性及相应的工程方法。先进应用表明,优化界面可提升电/热传输、机械顺应性和环境稳定性。该分析为推动LM材料发展提供了指导,强调界面控制是解锁其在新兴技术中全部潜力的关键途径。
Keyword:
electrical/thermal applications of liquid metals
interface engineering
liquid metal oxides
liquid metals
surface engineering
期刊
IF:
19
论文数:
3.5W
被引数:
32.1W
机构
引用论文
Liquid-infused nanostructured composite as a high-performance thermal interface material for effective cooling液浸纳米结构复合材料作为高性能热界面材料,用于有效冷却
NATURE COMMUNICATIONS
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