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

超柔软、超薄微纤维复合水凝胶开启柔性生物电子新时代

MEMS 来源:MEMS 2024-03-04 09:28 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

在医学和生物电子领域,与人体组织紧密结合的柔性传感器对于监测健康状况和实现精准医疗具有重要意义。传统的生物电子材料由于硬度高、与生物组织匹配度差等因素,往往无法实现与人体柔软组织的无缝连接,这限制了其在长期监测和高灵敏度传感中的应用。

针对这一挑战,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张珽研究员团队研究了一种模仿生物组织的超柔软、超薄且机械性能增强的微纤维复合水凝胶材料,此材料不仅厚度小于5微米,还通过嵌入电纺纤维网络进一步增强了机械强度,为柔性生物电子的发展提供了新的解决方案。该成果发表在了Springer Link期刊上,标题为《Biological Tissue-Inspired Ultrasoft, Ultrathin, and Mechanically Enhanced Microfiber Composite Hydrogel for Flexible Bioelectronics》。

e94d54ac-d97b-11ee-a297-92fbcf53809c.png

背景

近年来,可穿戴和植入式生物电子设备成为个性化健康监测和精准医疗领域的热点。这些设备通过检测生物信号、监控健康状况、刺激神经、实现大脑-计算机接口等功能,展现了广泛的应用潜力。

e9833658-d97b-11ee-a297-92fbcf53809c.png

然而,传统的基于金属、陶瓷和塑料的电子设备与人体软组织在机械性能上存在明显差异,导致了组织-电极界面在力学、生物信号传输和生物相容性方面的不匹配。因此,开发与人体组织具有相似机械性能和高度生物相容性的新型材料成为该领域的重要研究方向。

研究创新

本文提出了一种新策略,通过将电纺微纤维网络嵌入水凝胶中,构造出超薄(<5微米)的微纤维复合水凝胶薄膜。这种复合水凝胶薄膜不仅具有与大多数生物组织和器官匹配的可调节模量(从约5 kPa到数十MPa),而且其超薄配置和超柔软特性使其能够无缝贴合于各种粗糙表面。

e99ddf76-d97b-11ee-a297-92fbcf53809c.png

聚乙烯醇/MF-CH的力学性能

此外,通过添加甘油和盐离子,复合水凝胶展现出了高离子导电性和显著的抗脱水行为,使其在构建贴附型柔性生物电子设备以监测生物信号方面显示出巨大的应用潜力。

研究成果

机械性能的增强:通过嵌入电纺微纤维网络,复合水凝胶在维持超薄配置的同时,展现出了约6 MPa的显著拉伸强度和抗撕裂性能。

高度的生物相容性:复合水凝胶的模量可通过调整其成分在宽范围内进行调节,实现与人体各种生物组织和器官的力学匹配,降低了组织损伤和提高了设备性能。

抗脱水和高离子导电性:添加的甘油和盐离子赋予了复合水凝胶出色的抗脱水能力和高离子导电性,为长时间监测生物信号提供了可能。

未来展望

本研究开发的超柔软、超薄的微纤维复合水凝胶为柔性生物电子的发展提供了新的材料平台。其出色的机械性能、高度的生物相容性和优异的功能性使其在健康监测、精准医疗和智能穿戴设备等领域具有广阔的应用前景。未来,基于这种复合水凝胶的生物电子设备可以实现更为精准的生物信号监测和高效的治疗干预,推动可穿戴和植入式生物电子技术的进一步发展。

通过将电纺技术与旋转涂布方法相结合,本研究成功制备了具有定制厚度和机械性能的微纤维复合水凝胶薄膜,不仅在物理化学性质上与自然生物组织相似,而且在机械弹性、离子导电性等方面均展现出优异的性能。这种创新的复合水凝胶材料的开发,为解决柔性生物电子与人体软组织之间的机械匹配问题提供了新的思路,为未来的生物医学研究和应用开辟了新的道路。

原文链接:
https://link.springer.com/article/10.1007/s40820-023-01096-4


审核编辑:刘清
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
  • 纳米技术
    +关注

    关注

    2

    文章

    202

    浏览量

    27214
  • 智能穿戴设备

    关注

    0

    文章

    128

    浏览量

    16572
  • 柔性传感器
    +关注

    关注

    1

    文章

    125

    浏览量

    4897

原文标题:超柔软、超薄微纤维复合水凝胶:开启柔性生物电子新时代

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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

    CoolGaN™:开启功率电子新时代

    CoolGaN™:开启功率电子新时代 在当今这个对电力需求持续增长且环保压力日益增大的时代,寻找更高效、更节能的功率电子解决方案成为了行业的
    的头像 发表于 05-18 10:35 277次阅读

    柔性电子的“白银时代”:银纤维如何重塑电磁屏蔽与智能穿戴?

    罩都显得愈发捉襟见肘。现代电子工业急需一种既具备纺织品般柔软亲肤,又拥有媲美金属般导电性能的新型材料。 在此背景下,“银纤维(Silver Fiber)”正从传统的抗菌纺织领域跨界跃升,成为
    的头像 发表于 05-08 17:18 389次阅读

    MAX30001:超低功耗单通道生物电位与生物阻抗AFE的全面解析

    MAX30001:超低功耗单通道生物电位与生物阻抗AFE的全面解析 在可穿戴设备和医疗监测领域,对高性能、低功耗的模拟前端(AFE)需求日益增长。Maxim Integrated的MAX30001
    的头像 发表于 04-03 12:30 347次阅读

    MAX30003:超低功耗单通道集成生物电势AFE的卓越之选

    集成生物电势AFE,为临床和健身应用提供了理想的解决方案。本文将详细介绍MAX30003的特点、性能以及应用场景,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。 文件下载: MAX30003.pdf 一、产品概述 MAX30003是一款专为可穿戴应用设计的完整
    的头像 发表于 03-30 10:15 408次阅读

    MAX30001:超低功耗生物电位与生物阻抗模拟前端解决方案

    ,为临床和健身应用提供了出色的解决方案。本文将深入介绍MAX30001的特点、应用、电气特性等方面,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。 文件下载: MAX30001.pdf 一、产品概述 MAX30001是一款适用于可穿戴应用的完整生物电位和
    的头像 发表于 03-27 17:10 375次阅读

    MAX30004:超低功耗单通道集成生物电位AFE的卓越设计

    MAX30004:超低功耗单通道集成生物电位AFE的卓越设计 在可穿戴医疗和健康监测设备领域,对高性能、低功耗的生物电位模拟前端(AFE)的需求日益增长。本文将详细介绍Analog Devices
    的头像 发表于 03-27 17:05 258次阅读

    MAX30001G:超低功耗生物电位与生物阻抗AFE的卓越之选

    MAX30001G:超低功耗生物电位与生物阻抗AFE的卓越之选 在可穿戴医疗设备蓬勃发展的今天,对于高性能、低功耗的生物电位和生物阻抗模拟前端(AFE)的需求日益增长。Analog D
    的头像 发表于 03-27 17:05 288次阅读

    AI赋能电网规划,开启智能新时代

    ,为电网规划注入了“智慧基因”,推动规划过程从“静态估算”转向“动态预判”,从“单点优化”迈向“全局协同”,开启电网智能规划的全新时代
    的头像 发表于 01-05 14:36 583次阅读
    AI赋能<b class='flag-5'>微</b>电网规划,<b class='flag-5'>开启</b>智能<b class='flag-5'>新时代</b>

    中山大学:基于共形生物粘附凝胶的多模态腕带传感系统用于精准实时手语翻译与人机交互

    为了满足可穿戴人机交互(HMI)在健康监测、主动康复及智能交互等领域的需求,研究人员正专注于开发基于软材料的柔性 HMI 设备,以替代传统刚性界面组件,实现高效、连续的人体生物信号采集。这些柔性
    的头像 发表于 11-04 16:58 7536次阅读
    中山大学:基于共形<b class='flag-5'>生物</b>粘附<b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b>的多模态腕带传感系统用于精准实时手语翻译与人机交互

    广东理工学院-以色列理工学院:研究一种用于长期便携式健康监测的超薄凝胶电极

    一、摘要 可适应的凝胶生物电子设备在早期疾病诊断和个性化医疗中至关重要,能够维持长期不间断的操作。然而,传统的凝胶电极存在机械脆弱、快速
    的头像 发表于 10-23 19:00 6000次阅读
    广东理工学院-以色列理工学院:研究一种用于长期便携式健康监测的<b class='flag-5'>超薄</b><b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b>电极

    安徽大学:基于聚乙烯醇/丝素蛋白/石墨烯凝胶柔性传感器,用于先进的可穿戴电子产品等

    and Human-Machine Interaction Applications”的论文,研究提出了一种基于环保型纳米复合材料的离子导电凝胶。该传感材料具备自愈合
    的头像 发表于 09-07 17:46 1644次阅读
    安徽大学:基于聚乙烯醇/丝素蛋白/石墨烯<b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b>的<b class='flag-5'>柔性</b>传感器,用于先进的可穿戴<b class='flag-5'>电子</b>产品等

    国仪电镜助力PANC/T-Fe凝胶在不同环境温度下的微观结构分析

    性能。流变学分析也证实了温度变化对凝胶分子链间相互作用的显著影响,使其从刚性转变为柔性。 图2.凝胶温度敏感粘附性机理探究 按需
    发表于 07-30 13:44

    用玛瑙研钵式研磨机研磨凝胶实验过程

    使用玛瑙研钵式研磨机研磨凝胶时,需注意以下步骤和要点,以确保操作安全并获得理想效果:一、材料与设备:◎凝胶样品◎去离子或适当溶剂(用于
    的头像 发表于 06-12 15:58 819次阅读
    用玛瑙研钵式研磨机研磨<b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b>实验过程

    迅为RK3576核心板高算力AI开发板开启智能应用新时代

    迅为RK3576核心板高算力AI开发板开启智能应用新时代
    的头像 发表于 06-10 14:13 1941次阅读
    迅为RK3576核心板高算力AI开发板<b class='flag-5'>开启</b>智能应用<b class='flag-5'>新时代</b>

    爱立信携手沃达丰开启隧道网连新时代

    爱立信近日与沃达丰携手合作,为德国普福尔茨海姆附近的阿林格隧道(Arlinger Tunnel)部署了创新的多频段移动通信天线,开启隧道网连新时代
    的头像 发表于 06-07 09:17 1.5w次阅读