0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

解析石墨烯在传感器中的作用

我快闭嘴 来源:贤集网 作者:贤集网 2020-09-25 12:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

英国曼彻斯特的原子力学公司开发了一种基于石墨烯聚合物的微机电系统(MEMs)。这种力敏透明膜显示了作为电子器件的新设计模型的潜在性能。虽然在原型阶段,原子力学正与几家制造商密切合作,以具有竞争力的价格将该技术转化为商业应用,同时与现有技术相比仍具有优势。

传感器作为监测重要器官和诊断病人的媒介,在医学和生命科学中发挥着至关重要的作用。然而,目前由各种传感方法开发的传统传感器,如侧向流免疫分析(Viro Research,2019)、荧光微阵列(Jaksik、Iwanazko、Rzeszowska-Wolny和Kimmel,2015)、电化学方法(Song、Xu、Kuroki、Liao和Tsunoda,2018)和聚合酶链反应(PCR)开发的传统传感器已经显示出在实时监测反应方面复杂且不敏感。

研究的空白吸引了科学家们开发出具有超特异传感特性的新型传感器,并将其应用于实时定量评估。特别是,对于小型手术机器人系统的巨大需求,该系统能够实时监测患者的病情,被视为医疗系统的下一代突破(Graphene Flagship,2019年)。

这些手术机器人使医生和病人在手术中比使用大切口更为有利。尽管成本很高,但预计到2023年,外科机器人的年增长率将达到65亿美元,而2018年的年增长率为39亿美元。

原子力学在使用石墨烯聚合物的MEMs方面的新发展,为人们长期深入地研究具有优异导电性和导热性、大比表面积的现代复合材料提供了信心,以及在健康监测系统中开发有前途的传感器和植入式设备所需的出色的机械灵活性。

石墨烯在传感器中的作用

自20世纪80年代末引入以来,MEMS的概念探索了在日常应用(Xu,et al.,2019)中使用各种形状记忆合金(Hino&Maeno,2004)和复合材料(Miriyev,Stack,&Lipson,2017)创建传感原型的小型化版本的可能性。

特别是自1954年以来,硅基传感器因其体积小、信噪比高、磁滞低和制造结构的高重复性而备受关注(Xu,et al.,2019)。然而,硅基传感器具有价格昂贵、产生有毒副产品、传感表面积小、灵敏度降低、生物相容性有限等问题(Xu,et al.,2019)。

这些问题扩大了科学家们利用石墨烯的神奇特性来取代硅的机会。石墨烯的大表面积、高导电性和独特的电性能使其成为传感器的理想候选材料。因此,已有大量基于石墨烯的传感器被报道,包括可穿戴或可植入的传感器,可实时测量人体活动,如温度、心率、脉搏氧合、呼吸频率、血压、血糖和心电图信号(Choi等人,2020年)。石墨烯的高光学透明度的惊人特性意味着可以在不受视觉干扰的情况下精确观察生物组织(Huang,et al.,2019)。

由于其高比表面积,石墨烯层使整个碳原子直接与目标分子接触,这使其比硅具有更高的灵敏度优势。

机器人传感器

机器人传感器的性能取决于其对目标分子或细胞的检测功耗和灵敏度。石墨烯基材料被认为是生物传感器,它将受体和目标分子之间的相互作用转化为可检测、可测量的信号。

Robert Roelver先生代表世界上最大的微电子机械传感器供应商Robert Bosch company在2015年石墨烯周上展示了他们基于霍尔效应的新型石墨烯传感器,在Roelver先生演讲时销售额达到10亿欧元(Sedgemore,2016年)。

这项工作与马克斯普朗克固态研究所的科学家合作,由一种石墨烯基磁性传感器组成,其灵敏度是硅的100倍。

Roelver先生称赞罗伯特·博世在他们的压力、磁性、湿度、气体和声压设备中也采用了石墨烯,他们新开发的磁性设备显示出每安培7000伏特/安培特斯拉的高灵敏度(Sedgemore,2016),而硅基霍尔传感器的灵敏度为70伏/安培特斯拉。

下一代手术机器人

目前有70多家公司正在开发各种应用中的机器人辅助手术平台(Shah、Felinski、Wilson、Bajwa和Wilson,2020年)。2018年,全世界实施了超过100万个机器人辅助手术(Shah、Felinski、Wilson、Bajwa和Wilson,2020),证实了它们在医疗领域的广泛改进和可接受性。

对20例患者进行75枚椎弓根螺钉的手术植入实现了98.7%的准确性,没有并发症(Khan、Meyers、Siasios和Pollina,2019年)。另一个引人入胜的演示来自中国北京微电子研究所和北京国家信息科学技术研究中心(BNRist),他们揭示了石墨烯作为传感器检测机械、电生理、流体(葡萄糖、小分子有机物)的能力,大分子有机物)和气体(湿度、NO2、NH3、丙酮)信号。

另一个研究小组(Yang,et al.,2018)提出了一种贴身可穿戴的基于石墨烯的织物传感器,可在衣服上编织,以检测细微和巨大的人体运动。该传感器表现出令人难以置信的性能,包括高灵敏度、长期稳定性和极大的舒适性。

机器人手术将继续是医学和生命科学领域中最受欢迎和发展最快的领域之一。然而,下一代手术机器人在生物相容性、稳定性、舒适性、小型化、成本效益和可靠性等方面需要进一步考虑。

原子力学目前的突破,为人类与机器人技术的对接开辟了一条新的途径,提高了该装置对病人早期诊断的灵敏度,提高了生存率,降低了成本,提高了生活质量。手术机器人的这些技术创新可能在不久的将来为外科应用做出贡献。
责任编辑:tzh

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2573

    文章

    54368

    浏览量

    786037
  • 机器人
    +关注

    关注

    213

    文章

    30580

    浏览量

    219565
  • 医疗
    +关注

    关注

    8

    文章

    1957

    浏览量

    61151
  • 电子器件
    +关注

    关注

    2

    文章

    615

    浏览量

    33248
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    深圳技术大学:超薄石墨应变传感器阵列,用于毫米级分辨率的高灵敏度多功能传感

    石墨柔性传感器阵列的应用受两大限制制约:现有制备方法难以实现高空间分辨率,且缺乏面向实际应用的系统级集成方案。为应对这些挑战,本文,深圳技术大学贾原 副教授、天津师范大学王程 副教授、哈尔滨
    的头像 发表于 10-11 18:38 3636次阅读
    深圳技术大学:超薄<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>应变<b class='flag-5'>传感器</b>阵列,用于毫米级分辨率的高灵敏度多功能<b class='flag-5'>传感</b>

    浙江大学:研究石墨基嗅觉传感阵列实现细菌和病毒性呼吸道感染的快速区分

    研究团队通过气敏受体调控策略构建了超灵敏高识别度的石墨的嗅觉传感器。研究表明还原氧化石墨(rGO) 可通过π-π电子堆积相互
    的头像 发表于 05-28 17:34 2361次阅读
    浙江大学:研究<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>基嗅觉<b class='flag-5'>传感</b>阵列实现细菌和病毒性呼吸道感染的快速区分

    EastWave应用:光场与石墨和特异介质相互作用的研究

    图 1-1模型示意图 本案例使用“自动计算透反率模式”研究石墨和特异介质的相互作用,分析透反率在有无石墨存在情况下的变化。光源处于近红
    发表于 02-21 08:42

    Paragraf引领石墨传感技术前沿

    原因是,制造和集成大多数(但不是全部)大规模电子产品所需的单层石墨要困难得多。这也是因为,作为一种新材料,石墨使用前必须经过严格的监管
    的头像 发表于 02-18 10:18 708次阅读

    3D石墨泡沫与水凝胶集成,打造本质可拉伸运动传感器

    Integrated Hydrogel”的论文,研究提出结合弹性模量为35kPa的柔性水凝胶和弹性模量为33kPa的柔性三维石墨泡沫,开发了一种可拉伸石墨水凝胶应变
    的头像 发表于 02-11 13:40 6127次阅读
    3D<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>泡沫与水凝胶集成,打造本质可拉伸运动<b class='flag-5'>传感器</b>

    Haydale石墨导电油墨:推动血糖监测技术的批量生产稳定性

    智能医疗和健康管理领域,精准血糖监测对于生产血糖监测设备的企业至关重要。为了满足对血糖监测精度和效率的更高要求,大连义邦公司采用Haydale石墨导电油墨,运用先进的石墨
    的头像 发表于 02-11 13:09 1133次阅读
    Haydale<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>导电油墨:推动血糖监测技术的批量生产稳定性

    一文解析中国石墨的现状及未来

    ,中国工商部门注册营业范围包括石墨相关业务的企业已达到1.68万家。全国已成立石墨产业园29个,
    的头像 发表于 01-28 15:20 1644次阅读

    石墨与碳纳米管的材料特性

    石墨与碳纳米管具有相似的结构和性质,二者之间存在强烈的界面相互作用。通过将石墨与碳纳米管复合,可以制备出具有优异力学性能和导电性能的新型
    的头像 发表于 01-23 11:06 1682次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>与碳纳米管的材料特性

    研究基于密集结构石墨纤维的压力传感器,用于运动监测

      压阻式压力传感器因其结构简单、灵敏度高和成本低而备受关注。石墨以其出色的机械和电气性能而闻名,作为传感器材料已显示出巨大的应用潜力。然而,其
    的头像 发表于 01-21 17:07 835次阅读
    研究基于密集结构<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>纤维的压力<b class='flag-5'>传感器</b>,用于运动监测

    基于石墨应变传感复合材料,用于先进可穿戴传感器

    1 成果简介  复合材料制造过程,弹性体固化收缩往往会导致导电网络起皱,从而严重影响柔性应变传感器的性能,但人们对这种皱纹的具体作用还不完全了解。 本文,北京科技大学 姜乃生 教授
    的头像 发表于 01-16 17:33 1015次阅读
    基于<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>应变<b class='flag-5'>传感</b>复合材料,用于先进可穿戴<b class='flag-5'>传感器</b>

    石墨发现到鸟粪掺杂石墨,未来将会如何?

    of Graphene》的观点论文。这篇文章回顾了石墨发现的二十年历程,强调了这一材料基础科学和应用技术领域的广泛影响。文中提到,石墨
    的头像 发表于 01-16 14:11 1016次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>发现到鸟粪掺杂<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>,未来将会如何?

    石墨的分类

    石墨是一种由碳原子以sp²杂化轨道构成的二维纳米材料,具有独特的六角蜂窝状晶格结构。根据不同的分类标准,石墨可以分为多种类型: 按层数分类: 单层
    的头像 发表于 01-14 14:37 3122次阅读

    石墨的基本特性‌,制备方法‌和应用领域

    的方式键合形成单层六边形蜂窝晶格。它具有出色的导电性、导热性和机械强度,这些特性使得石墨多个领域具有广泛的应用前景。 ‌石墨的制备方法
    的头像 发表于 01-14 11:02 1321次阅读

    2024年石墨科技的十大进展和应用领域

    的核心竞争力。 振奋!华为首推高温石墨电池 寿命长可用于无人机 2、石墨传感器技术的发展:基于石墨
    的头像 发表于 01-14 10:49 2785次阅读
    2024年<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>科技的十大进展和应用领域

    气体压力传感器工作原理解析 气体压力传感器工业应用作用

    气体压力传感器工作原理解析 1. 压力传感器的基本概念 压力传感器是一种将压力信号转换成电信号的装置。它可以测量绝对压力、差压或表压力。
    的头像 发表于 12-09 16:19 2974次阅读