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我国学者成功研制出超疏液、耐磨损、高灵敏度电子传感器

可穿戴柔性电子器件,因其柔性/拉伸性、质轻、成本低、便携等特性,被广泛应用于人体运动/人体健康的实时监测、人机/脑机交互以及机器学习等领域。但目前仍存在灵敏度及响应速度较低、检测下限较高、检测范围较窄等问题,器件基础性能仍有待提高。同时,在真实的应用场景中,其亦存在稳定性、抗环境干扰能力不高,规模化生产困难等挑战。要解决这些问题,设计性能优异且多功能的材料体系以及合理的器件结构最为关键。 近年来,中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员陈涛团队在高性能、多功能可穿戴柔性传感器件方面取得了阶段性的进展(ACS Nano, 2019, 3, 4368-4378;Nano Energy, 2019, 59, 422-433;Chem. Mater. 2018, 30, 4343-4354;J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 5140-5147;J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 6666-......阅读全文

我国学者成功研制出超疏液、耐磨损、高灵敏度电子传感器

  可穿戴柔性电子器件,因其柔性/拉伸性、质轻、成本低、便携等特性,被广泛应用于人体运动/人体健康的实时监测、人机/脑机交互以及机器学习等领域。但目前仍存在灵敏度及响应速度较低、检测下限较高、检测范围较窄等问题,器件基础性能仍有待提高。同时,在真实的应用场景中,其亦存在稳定性、抗环境干扰能力不高,规

柔性仿生纳米传感器研究获进展

  仿生电子皮肤、柔性可穿戴电子器件        日前,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员张珽课题组报道了一种新型柔性可穿戴仿生触觉传感器——人造仿生电子皮肤。相关研究结果已发表于最近一期《先进材料》,并被选为封面文章。   柔性仿生传感器是一种用于实现仿人类感知功能(触觉、

新突破!柔性温度传感器实现高温测量

近年来,各大品牌的折叠屏手机、柔性可穿戴电子等智能设备层出不穷,成为行业热点。作为柔性电子设备的重要组成部分,柔性传感器用以测量温度,反映人体的各项指标。现有的柔性薄膜温度传感器受柔性衬底、敏感材料等限制,难以实现高温物理场的温度测量。因此,如何继承柔性薄膜传感器优势,实现柔性薄膜传感器在高温环境下

柔性温度传感器可在1200℃环境中工作

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/498797.shtm 近年来,各大品牌的折叠屏手机、柔性可穿戴电子等智能设备层出不穷,成为行业热点。作为柔性电子设备的重要组成部分,柔性传感器用以测量温度,反映人体的各项指标。现有的柔性薄膜温度传感器

智能穿戴柔性传感器实现优异性能

  智能材料和柔性电子学的迅速发展,为人体内外环境监测与预警,便携式医疗以及人机交互等智能穿戴应用开辟了全新的道路。传感器作为智能穿戴系统的核心,近年来受到了科研工作者的广泛关注,在器件柔性、灵敏度等方面的研究更是取得了可观的成果。然而,现有大部分柔性传感器仍存在需电源驱动、无方向识别性以及复杂大形

德国研制柔性超薄霍尔效应传感器 应用前景广泛

   霍尔效应传感器目前已在机器人及各种智能设备上获得广泛应用,成为一种标准的传感器。但目前常用的此类传感器为刚性材料制成,且体积较大(厚度约0.5毫米)。德国莱布尼茨固体物理与材料研究所的研究人员,用聚酰亚胺或聚醚醚酮(PEEK)薄膜材料作为基底,在其上喷射形成约230 纳米厚度的金属铋

苏州纳米所在柔性仿生传感器领域取得系列进展

  随着柔性电子学、材料科学及微纳加工技术发展,柔性/可穿戴电子技术近年来成为电子器件研究的重要领域。其中,能够实现对外界信号精确感知的高性能柔性可延展传感器是其中的基础性核心元器件之一。由于具有良好曲面共形特征及轻、柔、韧等特性,柔性传感器在人机交互、智能机器人、人工智能、可穿戴设备、医疗监测及运

新型柔性电容传感器:可准确监测人体细微运动!

  近日,来自美国哈佛大学维斯生物启发工程研究所和约翰·保尔森工程和应用科学学院的研究团队创造出一种高度灵敏的柔性电容传感器。它由硅胶和织物组成,能够随着人体运动和弯曲,准确自如地监测人体运动情况。  如今,从心率监测器到虚拟现实头盔,各式各样的可穿戴技术产品在消费电子市场和研究领域,都呈现出爆发性

科学家制备出新型柔性汗液传感器

  在低碳循环经济的倡导下,纤维素纳米晶作为一种生物基材料被迅速地开发,在电子、生物塑料、能源等领域都被广泛的应用,有望加速推进各领域的可持续发展。近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员卿光焱团队设计并制备了一种用于汗液中钙离子传感的可持续、不溶性和手性光子纤维素纳米晶体贴片。该研究为纤维素纳米晶

深圳先进院柔性可拉伸传感器研究取得进展

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院生物医学与健康工程研究所微创中心在超高可拉伸柔性传感器研究领域取得新进展,相关论文Microchannel Structural Design For a Room-Temperature Liquid Metal Based Super-stretchable