Mjuk elektronik

Macrobild mjuk elektronik
Foto: Klas Tybrandt

Vi kombinerar mjukhet och elasticitet med elektronisk funktionalitet i material och komponenter.

Forskningsledare: Klas Tybrandt

Den levande världen omkring oss är sällan platt och hård utan oftast mjuk och föränderlig. Det är en stor utmaning att anpassa vår hårda teknologi till denna mjuka och deformerbara värld. Forskningsgruppen i Mjuk elektronik utvecklar och studerar kompositmaterial, designkoncept och komponenter för att möta dessa utmaningar och därigenom förflytta elektroniken in i det mjukas värld.

Mjuka och elastiska elektriskt ledande och halvledande kompositer kan baseras på nanomaterial/ledande polymerer och elastomerer. Genom att skräddarsy egenskaperna för det funktionella fyllnadsmaterialet, samt kompositens morfologi, kan hög-prestanda material som klarar stora deformationer erhållas. Interaktionen mellan fyllnadsmaterialet och elastomeren är av speciellt intresse för att förstå och vidareutveckla sådana material och komponenter.

I gruppen för Mjuk elektronik, som är en del av Laboratoriet för organisk elektronik LOE, utvecklar vi material, designkoncept och komponenter för att möta utmaningar inom mjuk och elastisk elektronik. Vi tillverkar och använder nanomaterial och ledande polymerer för att skapa funktionella kompositer baserade på olika elastomerer. Ytterligare ett fokus är tillverkningsprocesser, vilket är nyckeln till att gå från material till användbara komponenter. Vi utvecklar en rad applikationer baserade på vår teknologi, allt från mjuka nervelektroder och bioelektronik till deformerbara skärmar och termoelektronik.

Vårt långsiktiga mål är att utveckla en teknologi som kan transformera moderna elektronik till något som omärkbart kan integreras i det mänskliga livet via olika människa-maskin gränssnitt.

För mer ingående information om vår forskning och våra projekt, se den engelska versionen av sidan.

Videos inom mjuk elektronik

Mikroelektroder mjuka som människokroppen

En ny mjuk och elastisk teknologi för neurala implantat har utvecklats i samarbete mellan Linköpings universitet, ETH Zurich, New York University and Columbia University, lett av forskningsledaren Klas Tybrandt. Mjukheten gör att elektronik kan integreras med känslig vävnad under lång tid, vilket öppnar upp för en rad medicinska tillämpningar.
Filmen är på engelska men du kan välja svensk översättning.

Skadade nerver kan ersättas med mjuk elektronik

Om elektronik är mjuk och följsam kan den implanteras i kroppen och hjälpa personer med nervskador. Men inte bara det, användningsområdena för sådan typ av elektronik är otaliga. Energilagring till exempel. Det är det här som vår forskning handlar om. Se filmen från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) här!

Mjuk elektronik för behandling av Parkinson och epilepsi

Elektroniken ska inte vara hård och styv som vanlig elektronik utan mjuk och formbar så att den kan integreras i hjärnan och i nerver utan att skada vävnaden. Grunden för teknologin är guldnanotrådar som utvecklas till små, mjuka gel-spikar som ska kunna användas djupt inne i hjärnan för att för att göra mer precis och mer skonsam så kallad djup hjärnstimulering för att behandla Parkinson och epilepsi.

Batteriet som kan få vilken form som helst

El-sirap, batteri-pasta eller energi-smet? Här är ett batteri som fyller ut och anpassar sig till valfritt utrymme. Fantasin sätter gränserna.

Nyheter

Guldtrådar i vatten

LiU:s guldbläck ett av Sveriges mest lovande forskningsprojekt

LiU-forskare har utvecklat en kostnads-och energieffektiv metod för att producera långa guldnanotrådar i stor skala – och använda dem till ett tryckbart bläck. De stär nu med på IVA:s lista 2026.

Forskare i labb.

Två nya masterprogram i världsledande materialvetenskap

Linköpings universitet är bland de främsta i världen på materialvetenskap. Hösten 2026 startar två nya masterprogram inom området. En mycket god arbetsmarknad väntar studenterna, både i industrin och akademin.

En silikonliknande lapp (batteri baserat på ledande plast och lignin) som dras åt olika håll.

Batteriet som kan få vilken form som helst

Med hjälp av elektroder i vätskeform har forskare vid LiU utvecklat ett batteri som kan anta vilken form som helst. Tack vare formbarheten kan batteriet integreras på helt nya sätt i framtidens teknik. Studien är publicerad i Science Advances.

Publikationer

2026

Xian Xie, Yunpeng Zhong, Faheem Mushtaq, Shuaifei Zhu, Weijun Zhou, Aiman Rahmanudin, Klas Tybrandt, Siyu Tian, Ruiqin Zhang, Nara Kim, Jiang Zhou, Walid A. Daoud (2026) Dissimilar Electrolyte Decouples Zn and MnO2 Redox Chemistry Enabling Dual-Electrode-Free Lean-Electrolyte Batteries Angewandte Chemie International Edition, Vol. 65, Artikel e24846 (Artikel i tidskrift) https://dx.doi.org/10.1002/anie.202524846

2025

Filippa Wentz, Mohsen Mohammadi, Klas Tybrandt, Magnus Berggren, Rickard Arvidsson, Aiman Rahmanudin (2025) Integrating environmental assessment into early-stage wearable electronics research Journal of Materials Chemistry C, Vol. 13, s. 19983-19999 (Artikel, forskningsöversikt) https://dx.doi.org/10.1039/d5tc02280k
Mohsen Mohammadi, Jin Shang, Yuyang Li, Aiman Rahmanudin, Darius Jakonis, Magnus Berggren, Lars Herlogsson, Klas Tybrandt (2025) Miniaturized Soft and Stretchable Multilayer Circuits through Laser-Defined High Aspect-Ratio Printing Small, Vol. 21, Artikel 2501175 (Artikel i tidskrift) https://dx.doi.org/10.1002/smll.202501175
Mohsen Mohammadi, Saeed Mardi, Jaywant Phopase, Filippa Wentz, Jibin Joseph Joseph Samuel, Ujwala Ail, Magnus Berggren, Reverant Crispin, Klas Tybrandt, Aiman Rahmanudin (2025) Make it flow from solid to liquid: Redox-active electrofluids for intrinsically stretchable batteries Science Advances, Vol. 11, Artikel eadr9010 (Artikel i tidskrift) https://dx.doi.org/10.1126/sciadv.adr9010
Jin Shang, Mohsen Mohammadi, Jan Strandberg, Ioannis Petsagkourakis, Jessica Ahlin, Olle Hagel, Yangpeiqi Yi, Lars Herlogsson, Klas Tybrandt (2025) Fully screen printed stretchable liquid metal multilayer circuits using green solvents and scalable water-spray sintering NPJ FLEXIBLE ELECTRONICS, Vol. 9, Artikel 19 (Artikel i tidskrift) https://dx.doi.org/10.1038/s41528-025-00394-8

Forskningsledare

Medarbetare

Join us!

LOE