能自愈可拉伸的晶体管电路问世
能自愈可拉伸的晶体管电路问世
能自愈可拉伸的晶体管电路问世原(yuán)标题:能自愈可拉伸的晶体管电路问世
自愈且可拉伸的电子模块由3个主要组件构成:触觉传感器阵列(左)、有源(yǒuyuán)矩阵(中(zhōng))和发光电容器显示阵列(右)。图片(túpiàn)来源:物理学家组织网
韩国成(chéng)均馆大学(dàxué)、基础科学研究所(IBS)等机构科学家,开发出一种制造(zhìzào)柔性电路的新方法。该方法制造出的电子元件可以(kěyǐ)拉伸且能自行修复,还能扩展组装成高性能可穿戴设备和(hé)可植入设备,有望为监测、诊断和治疗各种疾病开辟全新途径。相关论文发表于新一期《自然·电子学》杂志。
近几十年,柔性电子产品的发展极大改变了人造电子皮肤和柔性植入式生物电子学等(děng)研究领域的面貌。然而,由于机械疲劳、外部冲击等因素造成的损坏,电子设备想长期保持其性能完好极具挑战,重新配置以满足用户(mǎnzúyònghù)特定需求(xūqiú)也很难(nán)实现。
人体皮肤在受伤后会自然修复,恢复其原本功能,精确感知外部刺激并将感觉信息传递给大脑。受这种自愈(zìyù)能力启发,研究(yánjiū)团队提出一种转印方法,利用具有优异绝缘性(juéyuánxìng)和生物相容性的自愈聚合物基板,开发出具备柔韧性和自愈能力的晶体管与电路。测试结果显示,这些晶体管在植入活体(huótǐ)动物体内(tǐnèi)后,能长时间保持稳定的电性能。
研究团队表示,他们利用最新方法开发(kāifā)出的晶体管和(hé)电路可以集成为可植入(zhírù)设备,检测大脑、迷走神经、脊髓、外周神经甚至心脏组织中的电生理信号,为治疗和诊断各种疾病开辟了新途径。
借助新方法制造出的设备具有(jùyǒu)模块化和可重构等优势(yōushì),可根据(gēnjù)用户的偏好或需求量身定制,也可以在性能显著下降时利用即插即用附件进行拆卸更换。
未来,研究团队计划进一步提高集成系统(jíchéngxìtǒng)的(de)电气性能,以实现高速(gāosù)电路操作,最终目标是开发出用于诊断和治疗心脑疾病的个性化系统。(记者刘霞)

原(yuán)标题:能自愈可拉伸的晶体管电路问世

自愈且可拉伸的电子模块由3个主要组件构成:触觉传感器阵列(左)、有源(yǒuyuán)矩阵(中(zhōng))和发光电容器显示阵列(右)。图片(túpiàn)来源:物理学家组织网
韩国成(chéng)均馆大学(dàxué)、基础科学研究所(IBS)等机构科学家,开发出一种制造(zhìzào)柔性电路的新方法。该方法制造出的电子元件可以(kěyǐ)拉伸且能自行修复,还能扩展组装成高性能可穿戴设备和(hé)可植入设备,有望为监测、诊断和治疗各种疾病开辟全新途径。相关论文发表于新一期《自然·电子学》杂志。
近几十年,柔性电子产品的发展极大改变了人造电子皮肤和柔性植入式生物电子学等(děng)研究领域的面貌。然而,由于机械疲劳、外部冲击等因素造成的损坏,电子设备想长期保持其性能完好极具挑战,重新配置以满足用户(mǎnzúyònghù)特定需求(xūqiú)也很难(nán)实现。
人体皮肤在受伤后会自然修复,恢复其原本功能,精确感知外部刺激并将感觉信息传递给大脑。受这种自愈(zìyù)能力启发,研究(yánjiū)团队提出一种转印方法,利用具有优异绝缘性(juéyuánxìng)和生物相容性的自愈聚合物基板,开发出具备柔韧性和自愈能力的晶体管与电路。测试结果显示,这些晶体管在植入活体(huótǐ)动物体内(tǐnèi)后,能长时间保持稳定的电性能。
研究团队表示,他们利用最新方法开发(kāifā)出的晶体管和(hé)电路可以集成为可植入(zhírù)设备,检测大脑、迷走神经、脊髓、外周神经甚至心脏组织中的电生理信号,为治疗和诊断各种疾病开辟了新途径。
借助新方法制造出的设备具有(jùyǒu)模块化和可重构等优势(yōushì),可根据(gēnjù)用户的偏好或需求量身定制,也可以在性能显著下降时利用即插即用附件进行拆卸更换。
未来,研究团队计划进一步提高集成系统(jíchéngxìtǒng)的(de)电气性能,以实现高速(gāosù)电路操作,最终目标是开发出用于诊断和治疗心脑疾病的个性化系统。(记者刘霞)

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