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标题:能自愈(zìyù)可拉伸的晶体管电路问世
自愈且可拉伸的电子模块由(yóu)3个主要(zhǔyào)组件构成:触觉传感器阵列(左)、有源矩阵(中)和发光电容器显示阵列(右)。图片(túpiàn)来源:物理学家组织网
韩国成均馆大学、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(de)新方法。该方法制造出的电子元件可(kě)以拉伸且能自行修复,还能扩展组装成高性能可穿戴(chuāndài)设备和可植入设备,有望为监测、诊断和治疗各种(gèzhǒng)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(pífū)和柔性植入式生物电子学等研究领域的面貌。然而,由于机械(jīxiè)疲劳、外部冲击(chōngjī)等因素造成的损坏,电子设备想长期保持其性能(xìngnéng)完好极具挑战,重新配置以满足用户特定需求也很难实现。
人体皮肤在(zài)受伤后会自然修复,恢复其原本(yuánběn)功能,精确感知外部刺激并(bìng)将感觉信息传递给大脑。受这种自愈能力启发,研究团队提出一种转印方法,利用具有优异绝缘性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(zhèxiē)晶体管在植入活体动物体内(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出(chū)的晶体管和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(jíbìng)开辟了新途径。
借助新(xīn)方法制造出的设备具有模块化和可(kě)重构等优势,可根据用户的偏好或需求量身(shēn)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的(de)电气性能,以实现高速电路操作(cāozuò),最终目标(zuìzhōngmùbiāo)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)

原标题:能自愈(zìyù)可拉伸的晶体管电路问世

自愈且可拉伸的电子模块由(yóu)3个主要(zhǔyào)组件构成:触觉传感器阵列(左)、有源矩阵(中)和发光电容器显示阵列(右)。图片(túpiàn)来源:物理学家组织网
韩国成均馆大学、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(de)新方法。该方法制造出的电子元件可(kě)以拉伸且能自行修复,还能扩展组装成高性能可穿戴(chuāndài)设备和可植入设备,有望为监测、诊断和治疗各种(gèzhǒng)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(pífū)和柔性植入式生物电子学等研究领域的面貌。然而,由于机械(jīxiè)疲劳、外部冲击(chōngjī)等因素造成的损坏,电子设备想长期保持其性能(xìngnéng)完好极具挑战,重新配置以满足用户特定需求也很难实现。
人体皮肤在(zài)受伤后会自然修复,恢复其原本(yuánběn)功能,精确感知外部刺激并(bìng)将感觉信息传递给大脑。受这种自愈能力启发,研究团队提出一种转印方法,利用具有优异绝缘性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(zhèxiē)晶体管在植入活体动物体内(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出(chū)的晶体管和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(jíbìng)开辟了新途径。
借助新(xīn)方法制造出的设备具有模块化和可(kě)重构等优势,可根据用户的偏好或需求量身(shēn)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的(de)电气性能,以实现高速电路操作(cāozuò),最终目标(zuìzhōngmùbiāo)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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