page_banner

hírek

Köszönjük, hogy meglátogatta a természetet.Az Ön által használt böngészőverzió korlátozottan támogatja a CSS-t.A legjobb élmény érdekében javasoljuk, hogy használja a böngésző újabb verzióját (vagy kapcsolja ki a kompatibilitási módot az Internet Explorerben).Ugyanakkor a folyamatos támogatás érdekében a webhelyeket stílusok és JavaScript nélkül jelenítjük meg.
A puha elektronikus eszközök, amelyek bőrszerűek és nyújthatóak, kritikus fontosságúak a táv- és megelőző orvoslás következő generációjának megvalósításához a fejlett személyi egészségügyi ellátáshoz,1,2,3,4.A lényegében nyújtható vezetők és félvezetők legújabb fejlesztései lehetővé teszik mechanikailag erősen robusztus és bőrhöz alkalmazkodó elektronikus áramkörök vagy optoelektronikai eszközök létrehozását2,5,6,7,8,9,10.Működési frekvenciájuk azonban 100 Hz alá korlátozódik, ami jóval alacsonyabb, mint a sok alkalmazáshoz szükséges frekvencia.Itt beszámolunk arról, hogy a nyújtható szerves és nanoanyagokon alapuló, belsőleg nyújtható diódák akár 13,56 MHz-es frekvencián is működhetnek.A működési frekvencia elég magas a lágy szenzorok és az elektrokróm kijelzőpixelek rádiófrekvenciás azonosítással történő vezeték nélküli működtetéséhez, ahol az alap vivőfrekvencia 6,78 MHz vagy 13,56 MHz.Ez az ésszerű anyagtervezés és a berendezésfejlesztés kombinációjával érhető el.Kifejezetten nyújtható anód-, katód-, félvezető- és áramkollektort fejlesztettünk ki, amely megfelel a magas frekvenciájú működés szigorú követelményeinek.Végül a diódát egy nyújtható érzékelővel, elektrokróm kijelző pixellel és antennával integráltuk, hogy egy nyújtható vezeték nélküli címkét valósítsunk meg, ezzel demonstrálva diódánk működési megvalósíthatóságát.Ez a munka fontos lépés a bőrszerű viselhető elektronikai termékek továbbfejlesztett funkcióinak és képességeinek megvalósításához.
Minden ár nettó ár.Az ÁFA később a fizetéskor kerül hozzáadásra.Az adószámítás a pénztárnál történik meg.
Sim, K. stb. Puha gumi anyagból készült epikardiális bioelektronikus tapasz, amely időben és térben képes feltérképezni az elektrofiziológiai tevékenységeket.Nat.elektronikus.3, 775–784 (2020).
Wang, S. stb. Bőrgyógyászat lényegében nyújtható tranzisztortömbök méretezhető gyártásához.Nature 555, 83–88 (2018).
Miyamoto, A. et al.Nem gyulladáscsökkentő, légáteresztő, könnyű, nyújtható bőr elektronikai eszköz nano hálóval.Nat.nanotechnológia.12, 907–913 (2017).
Zheng, Y. et al.Nagy sűrűségű flexibilis áramkörök monolit optikai mikrolitográfiája.Science 373, 88–94 (2021).
Liang, J., Li, L., Niu, X., Yu, Z. and Pei, Q. Rugalmas polimer fénykibocsátó eszközök és kijelzők.Nat.Foton.7, 817–824 (2013).
Kim, H., Sim, K., Thukral, A. & Yu, C. A gumielektronika és -érzékelők félvezetők és vezetők eleve nyújtható, rugalmas kompozit anyagából származnak.tudomány.Haladó 3, e1701114 (2017).
Kim, J.-H.& Park, J.-W.Lényegében nyújtható szerves fénykibocsátó diódák.tudomány.Adv.7, eabd9715 (2021).
Wang, Z. stb. A transzfernyomtatási eljárással elért, eleve nyújtható szerves napelem teljesítményátalakítási hatásfoka több mint 10%.Speciális funkciók.alma Mater.31, 2103534 (2021).
Igen, J. stb. A több mint 11%-os belső hatásfok megnyújthatja a szerves napelemeket.ACS Energy Corporation 6, 2512-2518 (2021).
Kaltenbrunner, M. et al.Ultrakönnyű kialakítás nem könnyen észlelhető műanyag elektronikai termékekhez.Nature 499, 458–463 (2013).
Minev, IR stb. Elektronikus dura mater hosszú távú multimodális neurális interfészhez.Science 347, 159–163 (2015).
Khodagholy, D. stb. NeuroGrid: Rögzítse az akciós potenciálokat az agy felszínén.Nat.Idegtudomány.18, 310–315 (2015).
Wang, C., Wang, C., Huang, Z. & Xu, S. Anyagok és szerkezetek lágy elektronikához.Senior alma mater.30, 1801368 (2018).
Kim, D.-H.Várjon.Egy selyem fibroinban oldódó fólia ultravékony, konform, bio-integrált elektronikai termékekhez.Nat.alma Mater.9, 511–517 (2010).
Gao, W. stb. Teljesen integrált hordható érzékelősor többcsatornás in situ verejtékelemzéshez.Nature 529, 509–514 (2016).
Matsuhisa, N., Chen, X., Bao, Z. és Someya, T. Nyújtható vezetők anyag- és szerkezeti tervezése.Vegyésztársadalom.Rev. 48, 2946–2966 (2019).
Wang, S., Oh, JY, Xu, J., Tran, H. & Bao, Z. A bőr által ihletett elektronikai termékek: feltörekvő paradigma.Kumulatív kémiai tározó 51, 1033–1045 (2018).
Kim, H., Thukral, A., Sharma, S. & Yu, C. Biaxiálisan nyújtható, teljesen rugalmas tranzisztor gumiszerű félvezető nanokompozitokon.Senior alma mater.Technológia.3. 1800043 (2018).
Sim, K. stb. Teljesen gumiba integrált elektronika rendkívül mobil, eleve nyújtható félvezetőkből.tudomány.Haladó 5, 14 (2019).
Niu, S. stb. Skálázható passzív címkéken alapuló vezeték nélküli testfelület-érzékelő hálózat.Nat.elektronikus.2, 361–368 (2019).
Huang, Z. stb. Háromdimenziós integrált nyújtható elektronikus berendezés.Nat.elektronikus.1, 473–480 (2018).
Bandoka, AJ stb. Elemmentes, bőrfelületű mikrofluidikus/elektronikus rendszer az izzadság egyidejű elektrokémiai, kolorimetriás és térfogatelemzéséhez.tudomány.Haladó 5, 587 (2019).
Steudel, S. stb. Szerves diódaszerkezetek összehasonlítása RFID-címkék nagyfrekvenciás egyenirányító viselkedéséhez.J. Application Physics 99, 114519 (2006).
Viola, FA stb. 13,56 MHz-es egyenirányító, amely minden tintasugaras nyomtatású szerves diódán alapul.Senior alma mater.32, 2002329 (2020).
Higgins, SG, Agostinelli, T., Markham, S., Whiteman, R. & Sirringhaus, H. Szerves dióda-egyenirányítók, amelyek nagy teljesítményű konjugált polimereken alapulnak közeli energiagyűjtő áramkörökhöz.Senior alma mater.29, 1703782 (2017).
Zhou, X., Yang, D. és Ma, D. Csupa polimer fotodetektorok rendkívül alacsony sötét árammal, nagy érzékenységgel és spektrális válaszokkal 300 nm és 1000 nm között.Speciális kiválasztás.alma Mater.3, 1570–1576 (2015).
Huang, J. et al.Nagy teljesítményű, oldattal feldolgozott szerves fotodetektor közeli infravörös érzékeléshez.Senior alma mater.32, 1906027 (2020).
Heljo, PS, Schmidt, C., Klengel, R., Majumdar, HS & Lupo, D. Frekvenciafüggő izzószálkapcsolók elektromos és termikus elemzése nyomtatott egyenirányító diódákban.szervezet.elektronikus.20, 69–75 (2015).
Bose, I., Tetzner, K., Borner, K. & Bock, K. Légstabil, nagy áramsűrűségű, oldatban feldolgozható amorf szerves egyenirányító dióda (ORD) rugalmas passzív alacsony frekvenciájú alacsony költségű gyártásához RFID címkék.Mikroelektronika.megbízható.54, 1643–1647 (2014).
Lee, Y. stb. Független valós idejű állapotfigyelő tapasz, amely nyújtható szerves fotoelektromos rendszeren alapul.tudomány.Speciális 7, eabg9180 (2021).
Gao, H., Chen, S., Liang, J. és Pei, Q. Elasztikus fénykibocsátó polimerek, amelyeket áthatoló hálózatok javítanak.ACS alkalmazás alma mater.Interface 8, 32504–32511 (2016).
Li, L. stb. Szilárdtest, eredendően nyújtható polimer napelem.ACS alkalmazás alma mater.Interface 9, 40523–40532 (2017).
Köszönet, YT, stb. Valósítson meg lényegében nyújtható szerves napelemeket a töltéselszívó réteg és a fényérzékeny anyagok tervezése révén.ACS alkalmazás alma mater.Interface 10, 21712–21720 (2018).
Matsuhisa, N. stb. Ellenőrzött arany mikrorepedés morfológiával megvalósított nagy transzkonduktivitású nyújtható tranzisztor.Fejlett elektronika.alma Mater.5. 1900347 (2019).
Zhou, Y. et al.Általános módszer kis teljesítményű elektródák előállítására szerves elektronikához.Science 336, 327–332 (2012).
Wang, Y. stb. Nagyon nyújtható, átlátszó és vezetőképes polimer.tudomány.Haladó 3, e1602076 (2017).
Lipomi, DJ, Tee, BC-K., Vosgueritchian, M. & Bao, Z. Nyújtható szerves napelemek.Senior alma mater.23, 1771–1775 (2011).
Kang, C. et al.Az 1 GHz-es pentacén dióda egyenirányítót a SAM-mel kezelt Au anód ellenőrzött vékonyréteg-leválasztásával valósítják meg.Fejlett elektronika.alma Mater.2. 1500282 (2016).
Matsuhisa, N. stb. Mechanikailag tartós és rugalmas szerves egyenirányító dióda polietilénimin etoxilezett katóddal.Fejlett elektronika.alma Mater.2. 1600259 (2016).
Borchert, JW stb. Rugalmas kisfeszültségű, nagyfrekvenciás szerves vékonyréteg-tranzisztorok.tudomány.Haladó 6,1-9 (2020).
Mountain Village, A. stb. Ostyaszintű, rétegvezérelt szerves egykristályok nagy sebességű áramköri működéshez.tudomány.Haladó 4, 21 (2018).
Wang, X. stb. Vezeték nélküli többhelyes daganatkezeléshez, nyomtatott bio-elektromágnesekhez, amelyek folyékony fém elektronikus bőrrel beilleszthetők idő- és térvezérléssel.Speciális funkciók.alma Mater.29, 1907063 (2019).
Liu, Z. et al.Vastagsági gradiens fólia nagy alakváltozási tényezőjű nyújtható nyúlásérzékelőkhöz.Senior alma mater.27, 6230–6237 (2015).
JK O'Neill, S. et al.Szénvirág alapú rugalmas nyomásérzékelő nagy felületű bevonattal.Senior alma mater.7-es interfész, 2000875 (2020).
Jeon, J., Lee, H.-B.-R.& Bao, Z. Rugalmas vezeték nélküli hőmérséklet-érzékelő nikkelrészecskékkel töltött bináris polimer kompozit anyagból.Senior alma mater.25, 850–855 (2013).
Wang, C. stb. A tiofén-diketopirrolopirrol alapú kis quinoid molekulákat oldatban feldolgozható és levegőstabil szerves félvezetőként használják: az alkil oldalláncok hosszát és elágazási helyzetét a nagy teljesítményű n-csatornás szerves térhatás átvitelhez igazítják.ACS alkalmazás alma mater.Interface 7, 15978–15987 (2015).
Ito, Y. et al.Egy kristályos, szupersima önösszeálló alkil-szilán egyrétegű szerves térhatású tranzisztorokhoz.J. Am Chemical Society.131, 9396–9404 (2009).


Feladás időpontja: 2021. december 13