新闻动态
长春工业大学:研发PAM@SiO2-NH2/石墨烯导电水凝胶传感器
导电水凝胶因其在软机器人、电子设备和可穿戴技术等领域的潜在应用而备受关注。然而,由于传统水凝胶固有的脆性,其广泛应用一直受到限制。为了应对这一挑战,,研究采用简单的一锅法设计了一种多功能导电水凝胶,其特点是具有双重物理交联网络 设计融合了丙烯酰胺(AM)、甲基丙烯酸月桂酯(LMA)、石墨烯(GN)、二氧化硅氨基球(SiO2-NH2)和氯化十六烷基-3-甲基咪唑(ILs)。值得注意的是,LMA、SiO2-NH2 球和 AM 通过疏水结合和氢键在能量耗散中发挥了关键作用,成为动态交联点。这种结构配置使我们的 PAM@SiO2-NH2/(ILs-GN) 水凝胶具有惊人的拉伸应变,最高可达 15318%,同时还具有 51.4 MJ/m3 的超强韧性和自愈能力。 此外,ILs 还能促进石墨烯的有效分散,从而在水凝胶中产生卓越的导电性和稳定的电阻变化,导电性测量值为 12 mS/cm。该水凝胶还具有高灵敏度,在应变为 1200% 时的测量系数为 18.94。当作为应变传感器使用时,水凝胶能够实时监测人体的各种运动,捕捉大规模变形和微小的细微运动。这些研究结果表明,我们的水凝胶传感器在柔性电子皮肤应用方面具有巨大潜力,有望成为多功能传感器和柔性电极的候选材料。
2023年08月11日
福州大学:基于MXene水凝胶实现可穿戴人机交互,用于智能水下通信和传感救援
【福州大学:基于MXene水凝胶实现可穿戴人机交互,用于智能水下通信和传感救援】 近年来,导电水凝胶在智能穿戴电子领域引起了广泛的关注。尽管导电水凝胶目前得到了广泛的研究,但机械性能(拉伸性能、强度和韧性)和电学性能(导电性、灵敏度和稳定性)之间的平衡仍然面临巨大挑战。此外,水凝胶在水中的不良膨胀会造成力学性能和电学性能的丧失,导致其无法在水环境中实现进一步的应用。因此,设计具有优异力学性能、电学性能和抗膨胀的导电水凝胶对水下柔性器件的开发至关重要。 报道了采用疏水缔和方法构建具有优异力学性能和电学性能的导电水凝胶。该导电水凝胶由明胶、丙烯酰胺、甲基丙烯酸十八烷基酯、SDS、NaCl和MXene制得。展现出高拉伸性(1224%),高传感线性度(R2=0.999)和宽应变范围(2% ~ 700%)。进一步通过表面封装技术,成功在各种液体环境下实现液下监测,实现有效的水下信息传递,可对潜在危险进行预警。该工作为智能可穿戴传感器和水下监测装置的设计与构建提供了新的思路
2023年08月10日
美国约翰霍普金斯大学:研发突破性的纳米级电子“纹身”传感器可以附着在单个细胞上
【美国约翰霍普金斯大学:研发突破性的纳米级电子“纹身”传感器可以附着在单个细胞上】 研究人员发明了一种纳米级电子“纹身”传感器,它可以附着在一个活的细胞上,而不会损坏它。这一突破性的发展可以用于监测细胞健康,并使我们离疾病诊断的跨越又近了一步。 研究人员创造了一个金纳米点阵列,并将其连接到单个成纤维细胞上。 约翰霍普金斯大学的研究人员用金纳米图案制造了这种微型纹身传感器,因为这种元素具有高导电性和防止信号丢失和失真的能力。他们的目标是,弥合活细胞与传统传感器和电子材料之间的差距。 该研究的通讯作者大卫·格雷西亚斯(David Gracias)说:“如果你想象一下,这一切在未来的发展方向,我们希望能有传感器来远程监控和控制单个细胞的状态,以及这些细胞周围的实时环境。如果我们拥有追踪分离细胞健康状况的技术,我们也许可以更早地诊断和治疗疾病,而不是等到整个器官受损。” 将电子纹身附着在人体细胞这样小的东西上绝对是一项挑战,不仅是因为细胞的大小,还因为这种结构需要足够的灵活性,以适应细胞的曲面,保持附着,还不能损坏细胞。 格雷西亚斯说:“这就相当于我们正在讨论把类似电子纹身的东西放在比针尖小10倍的活体物体上。这是在活细胞上安装传感器和电子设备的第一步。” 金纳米点和纳米线被放置在硅片上,然后转移到生物相容性海藻酸盐水凝胶中,研究人员将其固定在大鼠脑组织和由单层活小鼠成纤维细胞组成的细胞片上 —— 这些细胞形成结缔组织,支持并连接身体其他组织和器官。纳米结构与细胞的形状一致,即使在细胞移动的情况下也能附着16小时,而且重要的是,它们不会损伤细胞。
2023年08月09日
澳大利亚麦考瑞大学:划时代纳米传感器诞生,成本大降、用途广泛!
【澳大利亚麦考瑞大学:划时代纳米传感器诞生,成本大降、用途广泛!】 麦考瑞大学的工程师开发出一种新技术,可以大大降低纳米传感器的碳密集度,使其更便宜、更高效,并且用途更广泛。这项技术使用一滴乙醇来处理每个传感器,而不是传统的需要将材料加热到高温的工艺。 纳米传感器是测量物理量并将这些量转换为可以检测和分析的信号的纳米级设备。由于它们的运行规模与天然生物过程相似,可以利用化学和生物分子进行功能化,并具有引起可检测物理变化的识别事件,因此具有更高的特异性。此外,纳米传感器还具有成本和响应时间方面的优势,使其适用于高通量应用。
2023年08月08日
540B振动芯片停产通知!
尊敬的客户: 因明确公司产品价值及市场定位,现540A/B/C已上市发售,为方便客户选型,产品标准化.公司决定今日起,全面停产540B系列产品,不再接收上述产品的订单,但原有售后保修服务仍继续。 540A/C仍然销售,亦可完美替代540B。 以上通知请广大新老客户熟知,由此给您带来的不便,敬请谅解!
2023年08月07日
东南大学全球首测LK-99零电阻成功!室温超导复现大爆发,人类历史接近跃迁点
室温超导离人类不远了?凌晨1点,东南大学首次在110K温度下,成功观测到LK-99材料零电阻现象,引来众多网友围观。 室温超导复现实验,彻底进入大爆发期! 就在今天深夜一点多,东南大学物理学教授孙悦发出的B站视频,再次掀起全世界网友们讨论的狂潮。 视频中,孙悦教授表示,团队在110K(-163°C)温度以下的常压条件下,成功观测到了LK-99的零电阻。 这是一个很重要的证据,证明LK-99可能存在超导电性。 不过,孙悦教授也强调称,目前的结果并不能证实LK-99就是室温超导,具体还需要进一步的探索和测量。
2023年08月04日