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Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Embrapa Instrumentação. |
Data corrente: |
21/08/2023 |
Data da última atualização: |
21/08/2023 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
Autoria: |
MERCANTE, L. A.; ANDRE, R. S.; FACURE. M. H. M.; CORREA, D. S.; MATTOSO, L. H. C. |
Afiliação: |
Federal University of Bahia; Nanotechnology National Laboratory for Agriculture (LNNA); Federal University of Sao Carlos (UFSCar); DANIEL SOUZA CORREA, CNPDIA; LUIZ HENRIQUE CAPPARELLI MATTOSO, CNPDIA. |
Título: |
Recent progress in conductive electrospun materials for flexible electronics: Energy, sensing, and electromagnetic shielding applications. |
Ano de publicação: |
2023 |
Fonte/Imprenta: |
Chemical Engineering Journal, v. 465, 142847, 2023. |
Páginas: |
1 - 29 |
ISSN: |
1385-8947 |
DOI: |
https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.142847 |
Idioma: |
Inglês |
Conteúdo: |
The fast growth of the Internet of Things (IoT) will make traditional silicon-based electronics not fully capable of meeting market demands for portable, wearable, wireless, and real-time transmission devices. This scenario offers opportunities for developing flexible electronics that can circumvent physical rigidity by introducing flexible conducting materials. In this regard, due to their remarkable mechanical properties, high specific surface area, hierarchically porous structure, and surface/composition adaptability, conductive electrospun micro-/ nanofibers have gained substantial popularity as key components in a variety of next-generation flexible devices. This review surveys the recent advances of conductive electrospun fibrous materials in flexible electronics, including supercapacitors, batteries, nanogenerators, sensors, and electromagnetic interference shielding. The vast selection of both synthetic and natural polymers, along with conducting materials, such as graphene, carbon nanotubes, metal and metal oxide nanostructures, MOFs, MXenes, and conducting polymers, can be combined to design customized flexible devices and are here highlighted and compared to help researchers to keep a balance between mechanical and lectrical/electrochemical performances. Finally, challenges and some perspectives are also presented and discussed, providing an insightful outlook toward future developments of advanced flexible electronics based on conductive electrospun materials. |
Palavras-Chave: |
Conductive nanofibers; Electrospinning; EMI shielding; Energy storage and harvesting; Flexible electronics; Flexible sensors. |
Categoria do assunto: |
-- |
Marc: |
LEADER 02388naa a2200277 a 4500 001 2156030 005 2023-08-21 008 2023 bl uuuu u00u1 u #d 022 $a1385-8947 024 7 $ahttps://doi.org/10.1016/j.cej.2023.142847$2DOI 100 1 $aMERCANTE, L. A. 245 $aRecent progress in conductive electrospun materials for flexible electronics$bEnergy, sensing, and electromagnetic shielding applications.$h[electronic resource] 260 $c2023 300 $a1 - 29 520 $aThe fast growth of the Internet of Things (IoT) will make traditional silicon-based electronics not fully capable of meeting market demands for portable, wearable, wireless, and real-time transmission devices. This scenario offers opportunities for developing flexible electronics that can circumvent physical rigidity by introducing flexible conducting materials. In this regard, due to their remarkable mechanical properties, high specific surface area, hierarchically porous structure, and surface/composition adaptability, conductive electrospun micro-/ nanofibers have gained substantial popularity as key components in a variety of next-generation flexible devices. This review surveys the recent advances of conductive electrospun fibrous materials in flexible electronics, including supercapacitors, batteries, nanogenerators, sensors, and electromagnetic interference shielding. The vast selection of both synthetic and natural polymers, along with conducting materials, such as graphene, carbon nanotubes, metal and metal oxide nanostructures, MOFs, MXenes, and conducting polymers, can be combined to design customized flexible devices and are here highlighted and compared to help researchers to keep a balance between mechanical and lectrical/electrochemical performances. Finally, challenges and some perspectives are also presented and discussed, providing an insightful outlook toward future developments of advanced flexible electronics based on conductive electrospun materials. 653 $aConductive nanofibers 653 $aElectrospinning 653 $aEMI shielding 653 $aEnergy storage and harvesting 653 $aFlexible electronics 653 $aFlexible sensors 700 1 $aANDRE, R. S. 700 1 $aFACURE. M. H. M. 700 1 $aCORREA, D. S. 700 1 $aMATTOSO, L. H. C. 773 $tChemical Engineering Journal$gv. 465, 142847, 2023.
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Registro original: |
Embrapa Instrumentação (CNPDIA) |
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Registros recuperados : 92 | |
41. | | MIGLIORINI, F. L.; SANFELICE, R. C.; MERCANTE, L. A.; FACURE, M. H. M.; CORREA, D. S. Pesticide electrochemical sensor based on polyamide 6/polypyrrole electrospun nanofibers and graphene. In: BRAZIL MRS MEETING - SBPMAT, 17, 2018, Natal, RN. Proceedings... Natal, RN: SBPMat, 2018.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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46. | | ALVARENGA, A. D.; MULKSON, A. L.; ANDRE, R. S.; SCHNEIDER, R.; MERCANTE, L. A.; CORREA, D. S. FIBRAS ELETROFIADAS PARA REMOÇÃO DE POLUENTES EM MEIOS LÍQUIDOS. In: MERCANTE, L. A.; CORRÊA, D. S. (org.). Eletrofiação e nanofibras: fundamentos e aplicações. Ponta Grossa, PR: Atena Editora, 2023. cap. 10. 236-268Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
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47. | | MANZOLI, A.; CORREA, A. A.; MERCANTE, L. A.; PARIS, E. C.; CORREA, D. S.; MATTOSO, L. H. C. Investigação por FEG-MEV da estrutura de nanocompósitos do tipo CORE-SHELL de prata-polianilina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS, 12., 2013, Florianópolis. Anais... São Carlos: ABPol, 2013.Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
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48. | | ANDRE, R. S.; PAVINATTO, A.; MERCANTE, L. A.; PARIS, E. C.; MATTOSO, L. H. C.; CORREA, D. S. Improving the electrochemical properties of polyamide 6/polyaniline electrospun nanofibers by surface modification with ZnO nanoparticles. RSC advances, [Inglaterra], v. 5, n. 90, p. 73875-73881, 2015.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
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49. | | SCHNEIDER, R.; MERCANTE, L. A.; ANDRE, R. S.; CHRISTINELLI, W. A.; TERRA, I. A. A.; CORREA, D. S. Immobilization of exfoliated dichalcogenide in nanofibers: investigation of morphology and optical properties. In: BRAZIL MRS MEETING - SBPMAT, 17, 2018, Natal, RN. Proceedings... Natal, RN: SBPMat, 2018.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
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50. | | MERCANTE, L. A.; ANDRE, R. S.; PEREIRA, J.; LOCILENTO, D.; MATTOSO, L. H. C.; CORREA, D. S. Humidity sensing properties of ZnO-Co3O4 nanofibers decorated with a polyelectrolyte. In: BRAZIL MRS MEETING - SBPMAT, 17, 2018, Natal, RN. Proceedings... Natal, RN: SBPMat, 2018.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
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52. | | MIGLIORINI, F. L.; SANFELICE, R. C.; MERCANTE, L. A.; ANDRÉ, R. S.; MATTOSO, L. H. C.; CORREA, D. S. Desenvolvimento de biossensor para a detecção de ureia baseado em nanofibras condutoras modificadas com nanopartículas de óxido de zinco. In: WORKSHOP DA REDE DE NANOTECNOLOGIA APLICADA AO AGRONEGÓCIO, 9., 2017, São Carlos. Anais ... São Carlos: Embrapa Instrumentação, 2017. p. 74-77. Editores: Caue Ribeiro de Oliveira, Elaine Cristina Paris, Luiz Henrique Capparelli Mattoso, Marcelo Porto Bemquerer, Maria Alice Martins, Odílio Benedito Garrido de Assis.Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
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53. | | ANDRE, R. S.; PAVINATTO, A.; MERCANTE, L. A.; PARIS, E. C.; MATTOSO, L. H. C.; CORREA, D. S. Development of hybrid nanostructured platforms for chemical sensor applications. In: BRAZILIAN MRS MEETING - SBPMAT, 14, 2015, Rio de Janeiro. Program book... Rio de Janeiro: SBPMat, 2015. não paginado.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
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60. | | ANDRE, R. S.; FACURE, M. H. M.; PEREIRA, T. S.; MIGLIORINI, F. L.; MERCANTE, L. A.; CORREA, D. S. SENSORES QUÍMICOS BASEADOS EM FIBRAS ELETROFIADAS. In: MERCANTE, L. A.; CORRÊA, D. S. (org.). Eletrofiação e nanofibras: fundamentos e aplicações. Ponta Grossa, PR: Atena Editora, 2023. cap. 12. 291-322Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
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