首页 > 化学•材料

水凝胶,最新Nature Nanotechnology!

高分子科学前沿 2025-12-11 07:18
文章摘要
背景:软生物电子学领域面临电子设备难以无缝贴合柔软、不规则人体器官表面的挑战,传统毫米到百微米级平台易导致信号采集不全和组织压迫,超薄纳米器件则受限于复杂脆弱的操作流程。研究目的:开发一种基于离子-电子导电纳米膜(THIN)的可变形且不可感知的水凝胶-弹性体粘附双层膜,以实现与生物组织的完全共形接触和精准生命信号监测。结论:THIN薄膜厚度仅350纳米,遇水发生“硬-软”相变,能自发贴合微小曲率表面;集成硒吩取代半导体弹性体P(g2T2-Se)的THIN-OECT表现出优异应变不敏感传导性能;在大鼠体内成功实现对心脏、肌肉和大脑电生理信号的长期稳定记录,为闭环神经假体和临床诊断提供新工具。
水凝胶,最新Nature Nanotechnology!
本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者速来电或来函联系。
最新文章
川大李光宪团队/杨俊龙、孔米秋 Nat. Commun.:阻抗驱动电子皮肤传感新机制 - 突破高灵敏与环境稳定性难以兼顾瓶颈
川大李光宪团队/杨俊龙、孔米秋 Nat. Commun.:阻抗驱动电子皮肤传感新机制 - 突破高灵敏与环境稳定性难以兼顾瓶颈
突破了非离子电容传感体系中灵敏度与环境稳定性难以兼顾的关键瓶颈...
12小时前
吉林大学李洋团队:脑神经元启发的基于离子液体的超分子聚合物用于自修复和可闭环回收的固态电解质
吉林大学李洋团队:脑神经元启发的基于离子液体的超分子聚合物用于自修复和可闭环回收的固态电解质
实现自修复性能的同时解决聚离子液体无法闭环回收的问题...
18小时前
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1