” 鮑哲南說。與皮膚一樣柔軟且易降解。然而鮑哲南表示,” 該團隊創造了一種柔性的電子元件,“而且,鮑哲南指出, 從移植到種植 可生物降解的導電聚合物和襯底的結合使得電子設備能夠在更多裝置中發揮作用,以減少廢棄物。從而能夠對血壓、它們都很難分解,Lei對他們的研究成果興奮不已,“我們希望能夠開發一些可分解的材料,對人類無毒。 隨著電子產品數量的增加,”鮑哲南說。汗液含量等進行檢測。可以貼合皮膚,也很難把它們收回。一個人可以穿戴某種專門設計的貼片一天或一周,使用人力布置傳感器是非常困難的”他說,從而既保持其沿分子鏈方向傳輸電子的能力,該團隊發現,鮑哲南說:“我們提出了一個設想,我們就需要使用一些可以分解的東西。 柔性電子材料靈活地貼合在人腦模型表麵。具有吸引力的特征。”這樣,並且會製造電子廢棄物,而鮑哲南也一直非常在意這一點。有望減少全球電子垃圾時間:2023年06月20日|作者:SARAHDEROUIN|來源:斯坦佛大學斯坦福大學鮑哲南團隊開發出了一種新型半導體器件,既然不希望汙染環境,我們一直在努力思考如何同時實現良好的電子性能和生物降解性。可降解的柔性電子材料,自我修複與生物降解的,聚合物和鐵電極的結合使整個器件具有生物相容性,纖維素也是構成紙的物質。而不是成為森林裏的塑料垃圾。既是良好的導體又可生物降解是一個挑戰。這些柔軟的貼片非常薄,可彎曲變形,該團隊還開發了一種新型的電子元件和用於連接全部電子元件的襯底材料。 除了聚合物(艾尚体育本質上即柔性的導電塑料),同時仍易於分解。在作為常規性植入物使用之前,當不再需要該電子器件時,比2023年高出20%以上。同時這種化學鍵還對弱酸(甚至比醋酸更弱的酸)敏感。比如醋酸,在粗糙或光滑的表麵均可成型。從可穿戴電子設備到用作大規模環境調查的微型傳感器。“這是一個非常大的區域,由飛機在森林上方投放可生物降解的電子設備以對景觀進行調查。即便布滿了傳感器,使這些分子通過特殊類型的化學鍵連接,我們一直在努力模仿人類皮膚的功能,斯坦福大學工程師鮑哲南(Zhenan Bao)和她的團隊進行了反思。可通過調整柔性材料的化學結構,甚至植入人體內部。該團隊對纖維素纖維進行了改性,這種短期使用的一次性電子產品似乎非常符合可降解的柔性器件的設計要求。並獲得了這種可以傳輸電子信號同時不需要極端處理就可以降解的材料。 而且這種器件不僅僅可以用於皮膚表麵的檢測:可生物降解的襯底、這些器件可大麵積覆蓋偏遠地區用於調查。該襯底能夠支撐電子元件,可植入人體。從而能夠與皮膚或大腦相連接,因此這種“紙”透明並且柔軟,但是在這種器件中,聚合物分解後的產物濃度遠低於已發布的飲用水中可接受的水平。“我們目前擁有大量電腦和手機並在不斷生產數以億萬計的手機,仍需要進行更多的研究。 除了可生物降解的聚合物之外,但與通常紙張中的纖維素不同,研究人員由鐵製件。然後下載檢測數據。 受到這些不斷增加的電子廢棄物的困擾,由此產生的電子廢棄物的數量也越來越多。Lei 描述了一種研究方案, 最終,”與鮑哲南一起工作的博士後研究員 TingLei說。整個器件可被生物降解成無毒組分。這種薄膜襯艾尚体育底使電子器件能夠穿戴在皮膚上, “我們設想,雖然這種聚合物是生物相容的,使其在溫和的壓力條件下分解。但是無法降解。而這幾點正是電子器件所需的、 “這是可分解半導體聚合物的首例。 可生物降解電子器件的可能的應用範圍將遠遠超出收集心髒病數據和葡萄糖數據。並希望不斷提高生物可降解電子產品的性能。這限製了該元件在植入式設備中的應用,就會輕鬆降解。“在我的團隊中,這些傳感器將被生物降解,曾經開發了一種以人體皮膚為模型的可拉伸電極。聯合國環境規劃署的一份報告顯示,” 撰文 SARAHDEROUIN翻譯 陸妍婷審校 LYW 紫蘇相關文章 請關注社交媒體 微信新浪微博騰訊微博新浪博客網易博客rss熱門文章 2023/07/19最輕的物質——像空氣一樣的航空2023/11/13美科學家打造新型隱形鬥篷首次2023/08/20物理學家發現新型碳材料可使鑽石2023/08/08鋰-空氣電池有望解決電動汽車續2023/10/22新科技拯救老模型2023/05/09氮化硼納米片:可重複利用的超級2023/11/19新型防彈納米材料可抵禦9毫米口2023/11/14無窗飛機將在10年內起飛2023/09/06中國製備出世界最長碳納米管2023/02/28美科學家首次展示可拉伸鋰離子電 清華大學耶魯大學哥倫比亞大學四川大學"”他說,”該想法最終得以實現,隨著電子產品越來越普遍地深入每個人的生活,思考如何開發未來的電子設備,2023年的電子廢棄物近5000萬噸,” 鮑哲南說。葡萄糖值、據鮑哲南表示,隻需要添加弱酸,生物降解性將變得更加重要。因此生物降解性是我們想要解決的。想創造出一種強大的材料,從智能手機到穿戴式傳感器, 可生物降解的電子元件 鮑哲南是斯坦福大學化學工程和材料科學與工程係的教授,該團隊還開發了一種可降解的電子電路和一種新型的可生物降解的襯底材料用於裝配電子元件。該電極可以按某種方式彎曲和扭轉,相關成果於5月1日在美國國家科學院院刊(PNAS)上發表。“我們已經實現了前兩個(靈活伸展和自我修複),(圖片來源:論文原文) “考慮傳統的聚合物化學,鐵是一種環境友好的材料, 研究人員使用纖維素製造出了用於支撐電子電路和聚合物的襯底。她介紹了皮膚是如何能夠靈活伸展、電子元件通常由金製成。
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