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(biāotí):能自愈可拉伸的晶体管电路问世
自愈(zìyù)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)和发光电容器显示阵列(右)。图片来源:物理学家组织网(wǎng)
韩国成均馆大学、基础科学研究所(IBS)等机构科学家,开发出(chū)一种制造(zhìzào)柔性电路(diànlù)的新方法。该(gāi)方法制造出的电子元件可以拉伸且能自行修复,还能扩展组装成高性能(gāoxìngnéng)可穿戴设备和可植入设备,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(fāzhǎn)极大改变了人造电子皮肤和柔性植入式生物电子学等研究(yánjiū)领域的面貌。然而,由于(yóuyú)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特定需求也很难(nán)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将感觉信息传递给大脑(dànǎo)。受这种自愈能力启发(qǐfā),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(róurènxìng)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动物体内后,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的晶体管和电路可(kě)以集成为(wèi)可植入设备,检测(jiǎncè)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模块化和(hé)可重构等优势,可根据用户的偏好或需求量身定制,也可以在(zài)性能显著下降时利用即插即用附件(fùjiàn)进行拆卸更换。
未来(wèilái),研究团队计划(jìhuà)进一步提高集成系统的电气性能,以实现高速电路操作,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(jìzhě)刘霞)

原标题(biāotí):能自愈可拉伸的晶体管电路问世

自愈(zìyù)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)和发光电容器显示阵列(右)。图片来源:物理学家组织网(wǎng)
韩国成均馆大学、基础科学研究所(IBS)等机构科学家,开发出(chū)一种制造(zhìzào)柔性电路(diànlù)的新方法。该(gāi)方法制造出的电子元件可以拉伸且能自行修复,还能扩展组装成高性能(gāoxìngnéng)可穿戴设备和可植入设备,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(fāzhǎn)极大改变了人造电子皮肤和柔性植入式生物电子学等研究(yánjiū)领域的面貌。然而,由于(yóuyú)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特定需求也很难(nán)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将感觉信息传递给大脑(dànǎo)。受这种自愈能力启发(qǐfā),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(róurènxìng)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动物体内后,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的晶体管和电路可(kě)以集成为(wèi)可植入设备,检测(jiǎncè)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模块化和(hé)可重构等优势,可根据用户的偏好或需求量身定制,也可以在(zài)性能显著下降时利用即插即用附件(fùjiàn)进行拆卸更换。
未来(wèilái),研究团队计划(jìhuà)进一步提高集成系统的电气性能,以实现高速电路操作,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(jìzhě)刘霞)

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