З технічної точки зору провідні гелі зазвичай складаються з провідних наповнювачів (таких як металеві частинки, вуглецеві нанотрубки, графен тощо) і полімерних матриць (таких як силікон, поліуретан тощо). Рівномірний розподіл наповнювачів всередині матриці утворює провідну мережу, що значно покращує провідність. Ця структура зберігає гнучкість полімерних матеріалів, водночас надаючи металеву провідність, що робить її широко застосовною в електроніці, енергетиці та біомедицині.
У галузі електроніки електропровідні гелі часто використовуються у виробництві гнучких електронних пристроїв. Наприклад, у переносних пристроях провідні гелі можуть служити електродними матеріалами, створюючи хороший контакт зі шкірою для досягнення високої{1}}точності отримання біоелектричних сигналів (таких як електрокардіограми та електроміограми). Їхня гнучкість дозволяє уникнути спотворення сигналу, спричиненого механічною напругою від переміщення традиційних жорстких електродів, а їх адгезія забезпечує -тривалу стабільність. Крім того, провідні гелі можна використовувати як провідні шари в сенсорних екранах, гнучких дисплеях та інших пристроях, замінюючи традиційні матеріали з оксиду індію та олова (ITO), знижуючи виробничі витрати та покращуючи стійкість до вигину.
У сфері енергетики електропровідні гелі є ключовими матеріалами для батарей і суперконденсаторів. Як приклад свинцево-кислотних акумуляторів, електропровідні гелі можна додавати до активних матеріалів електродів як провідники. Їх висока провідність оптимізує шляхи транспортування електронів, зменшує внутрішній опір і, таким чином, покращує ефективність заряду-розряду та термін служби акумулятора. У літій-іонних батареях провідні гелі можна використовувати для виготовлення три-вимірних провідних мереж, підвищуючи структурну стабільність електродних матеріалів і запобігаючи розпилюванню й осипанню активних матеріалів під час процесів заряду-розряду. Для суперконденсаторів висока питома поверхня та чудова провідність провідних гелів можуть значно покращити їх щільність енергії та щільність потужності.
Біомедична сфера є ще однією важливою сферою застосування провідних гелів. У нейронаукових дослідженнях провідні гелі можна використовувати як покриття для масивів мікроелектродів, зменшуючи міжфазний імпеданс між електродами та нервовою тканиною та покращуючи співвідношення -до-шуму під час запису сигналу. У електростимулюючій терапії провідні гелі можна використовувати для виготовлення гнучких електродів, які відповідають вигнутим поверхням людського тіла, досягаючи точної локалізації електростимуляції, уникаючи шкірної алергії або пошкодження тканин, які можуть бути спричинені традиційними металевими електродами. Крім того, провідні гелі також можна використовувати у виробництві біосенсорів, що забезпечує високочутливе виявлення біомаркерів, таких як глюкоза та білки, шляхом з’єднання з біомолекулами (такими як ферменти та антитіла).
