醫(yī)生如何在不取下繃帶的情況下確保包扎的傷口正在愈合?這是一個(gè)難題,因?yàn)槿コ噹?huì)破壞愈合過程。在《物理學(xué)前沿》(FrontiersinPhysics)雜志的一項(xiàng)新研究中提出的技術(shù)可以提供幫助。這種新的"智能繃帶"包含一個(gè)傳感器,可以非常敏感地測量傷口的濕度水平,然后將數(shù)據(jù)傳輸?shù)礁浇闹悄苁謾C(jī)上,而不需要醫(yī)生拆除繃帶。在未來,通過改變繃帶的幾何形狀和材料,研究人員可能能夠?qū)ζ溥M(jìn)行微調(diào)以適應(yīng)不同類型的傷口。該技術(shù)可以幫助醫(yī)生更容易和成功地監(jiān)測傷口。表征發(fā)現(xiàn)增強(qiáng)的光電性能不僅是導(dǎo)電單元并聯(lián)的結(jié)果,而來自石墨烯和聚PEDOT:PSS上的電荷轉(zhuǎn)移的協(xié)同作用。廣州pedot薄膜
來自新加坡南洋理工大學(xué)(NTUSingapore)的一個(gè)團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種便攜式設(shè)備,可以在10分鐘內(nèi)生成高分辨率的人類皮膚三維圖像。該團(tuán)隊(duì)表示,這種便攜式皮膚測繪設(shè)備可用于評估濕疹和銀屑病等皮膚病的嚴(yán)重程度。三維皮膚測繪對臨床醫(yī)生可能很有用,因?yàn)榇蠖鄶?shù)用于評估皮膚狀況的設(shè)備只提供皮膚表面的二維圖像。由于該設(shè)備還能繪制出高達(dá)2毫米的皮膚脊線和溝槽的深度,它還可以幫助監(jiān)測傷口愈合。該設(shè)備將一個(gè)特別設(shè)計(jì)的薄膜壓在受試者的皮膚上,以獲得一個(gè)長達(dá)5乘5厘米的印記,然后使其受到電荷的影響,產(chǎn)生一個(gè)三維圖像。佛山pedot psssem圖與基于原始 V2O5 的電極相比V2O5/PEDOT 電極在 (0.3–1.4) V(vs. Zn/Zn2+)電位范圍內(nèi)表現(xiàn)出優(yōu)異的電化學(xué)性能。
"我們邀請了林雪平大學(xué)和查爾姆斯理工大學(xué)的科學(xué)家,以及美國、德國、日本和中國的**。他說:"領(lǐng)導(dǎo)這項(xiàng)工作是一個(gè)真正偉大的經(jīng)歷,這是該領(lǐng)域的一個(gè)重要的步驟。這項(xiàng)研究的主要資金來自瑞典研究理事會(huì)和瓦倫堡木材科學(xué)中心。它也是在林雪平大學(xué)先進(jìn)功能材料戰(zhàn)略倡議的框架內(nèi)進(jìn)行的,AFM。"從根本上說,在導(dǎo)電聚合物中進(jìn)行摻雜,產(chǎn)生高導(dǎo)電性,到目前為止只能通過將非導(dǎo)電摻雜物與導(dǎo)電聚合物相結(jié)合來實(shí)現(xiàn)?,F(xiàn)在,兩個(gè)導(dǎo)電聚合物的結(jié)合***產(chǎn)生了一個(gè)高度穩(wěn)定和高度導(dǎo)電的復(fù)合系統(tǒng)。林雪平大學(xué)有機(jī)電子實(shí)驗(yàn)室主任MagnusBerggren教授說:"這一發(fā)現(xiàn)為導(dǎo)電聚合物領(lǐng)域定義了一個(gè)重要的新篇章,并將引發(fā)許多新的應(yīng)用和全世界的興趣。
紙張的出現(xiàn)極大地促進(jìn)了人類文明的發(fā)展,同時(shí)也導(dǎo)致了嚴(yán)重的資源浪費(fèi)和環(huán)境污染。聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)由于其具有環(huán)境友好、生物相容和溶劑誘導(dǎo)變色等特點(diǎn),在可重寫紙方面具有潛在應(yīng)用。在PEDOT膜上進(jìn)行信息傳遞可基于多種刺激條件,例如光、熱、電、壓力和水。其中,水是**理想的觸發(fā)條件,因?yàn)樗鍧?、環(huán)保且成本較低。高質(zhì)量可重寫紙的獲得通常需要三個(gè)條件:墨水在紙表面受控?cái)U(kuò)散;墨水書寫留下痕跡進(jìn)行信息傳遞;紙的可回收性。然而,PEDOT薄膜在空氣中是親水/親油的,墨水在PEDOT膜上的過度擴(kuò)散會(huì)**降低書寫質(zhì)量和信息傳輸。因此,PEDOT薄膜的浸潤性調(diào)控對于它們作為可重寫紙的應(yīng)用至關(guān)重要。目前已發(fā)展了一系列策略用于調(diào)控PEDOT膜表面浸潤性,例如改變化學(xué)成分(引入親水/疏水離子和接枝取代基)、構(gòu)建微/納米結(jié)構(gòu)、制備復(fù)合層體系。但是這些方法通常需要預(yù)先設(shè)計(jì)化學(xué)反應(yīng),制備過程復(fù)雜且難以實(shí)現(xiàn)大面積應(yīng)用。因此,發(fā)展一種簡單策略調(diào)控PEDOT薄膜表面浸潤性對于可重寫PEDOT紙的應(yīng)用十分重要。通過優(yōu)化熱處理溫度,PEDOT:PSS 薄膜的電導(dǎo)率在 90 °C 時(shí)從 1090 S/cm 增加到 1305 S/cm。
一旦進(jìn)入大腦,這些納米傳感器對電場的局部變化高度敏感。在實(shí)驗(yàn)室測試中,NeuroSWARM3的體外原型能夠產(chǎn)生超過1,000的信噪比,這一靈敏度水平適用于檢測單個(gè)神經(jīng)元發(fā)射時(shí)產(chǎn)生的電信號。"我們率先使用電致變色聚合物(例如PEDOT:PSS),對電生理信號進(jìn)行光學(xué)(無線)檢測,"Yanik補(bǔ)充說。"具有可被外部場可逆地調(diào)制的光學(xué)特性的電致變色材料通常被用于智能玻璃/鏡子應(yīng)用。NeuroSWARM3可以被認(rèn)為是一個(gè)反向操作的納米級電致變色負(fù)載等離子體天線:它的光學(xué)特性不是施加一個(gè)已知的電壓,而是由其附近的電致細(xì)胞進(jìn)行調(diào)制。因此,NeuroSWARM3在一個(gè)單一的納米粒子裝置中提供了遠(yuǎn)場生物電信號檢測能力,它將無線供電、電生理信號檢測和數(shù)據(jù)廣播能力納入了納米級尺寸。由NeuroSWARM3粒子產(chǎn)生的光信號可以從大腦外部使用波長在1,000-1,700納米之間的近紅外光來檢測。這些納米粒子可以無限期地發(fā)揮作用,而不需要電源或電線。PEDOT催化劑比較大CO析出速率高達(dá)3000 μmol gcat–1 h–1,比目前性能比較好的單一催化劑高出2個(gè)數(shù)量級。中山pedot透明電極
PEDOT的 長久期間穩(wěn)定性。廣州pedot薄膜
林雪平大學(xué)的研究人員與美國和韓國的同事一起,現(xiàn)在已經(jīng)開發(fā)出一種導(dǎo)電的n型聚合物墨水,在空氣中和高溫下穩(wěn)定。這種新的聚合物配方被稱為BBL:PEI。瑞典林雪平大學(xué)的研究人員已經(jīng)開發(fā)出一種穩(wěn)定的高導(dǎo)電性聚合物墨水。這種墨水可以通過簡單地將溶液噴到表面來沉積,從而使有機(jī)電子設(shè)備的制造更加容易和便宜。這是一個(gè)重大的進(jìn)步,使下一代的印刷電子器件成為可能。在設(shè)計(jì)功能性電子設(shè)備時(shí),缺乏合適的n型聚合物,就像用一條腿走路。我們現(xiàn)在可以提供第二條腿,"林雪平大學(xué)科學(xué)和技術(shù)系高級講師SimoneFabiano說。楊志遠(yuǎn)是林雪平大學(xué)的一名博士后,也是發(fā)表在《自然通訊》上的文章的主要作者之一。他補(bǔ)充說。廣州pedot薄膜
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