年9南电2015年获何梁何利基金科学与技术进步奖。
月湖元预计该策略通常适用于柔性电子产品。同时,力市利混合电极保留了水凝胶的机械柔软性和TPU/Au纤维网的高电导率,从而实现了与皮肤的低界面阻抗。
图3.水凝胶的性能表征a)90°剥离测试的粘合强度示意图b-d)b)互锁杂种,场结c)HTWC和d)HTFC的剥离过程的光学图像e)互锁杂件,场结HTWC和HTFC的水凝胶片每宽度上测得的剥离力。在混合结构中,算概司盈TPU网和水凝胶的厚度分别为0.05和2mm。III)将水凝胶前体渗透到TPU/Au纤维网中,况售然后进行热固化以实现机械互锁的电极图2.TPU纤维网和机械互锁混合纤维的形态和力学性能a)静电纺制厚度为55µm的TPU纤维网的SEM图像b)机械互锁的水凝胶-TPU杂化物的横截面SEM图像c)互锁层的放大截面SEM图像d)不同厚度的TPU纤维网的应力-应变曲线e)不同纤网厚度的TPU纤网的杨氏模量f)互锁混合动力的应力-应变曲线。
年9南电【成果简介】南洋理工大学的陈晓东教授通过机械联锁报道了坚固的水凝胶-弹性体杂化物。具有与皮肤相似的机械性能的软电极可以贴合地弯曲在弯曲的皮肤上,月湖元从而确保信号保真度和佩戴舒适度。
力市利该成果以题为MechanicallyInterlockedHydrogel–ElastomerHybridsforOn-SkinElectronics发表在国际著名期刊Adv.Funct.Mater.上。
所制造的混合电极可用作皮肤上电极,场结以可靠地记录EMG和ECG信号。算概司盈e)BP@MIL-53边缘的HAADF图像和相应的EDS元素分布。
例如,况售传统的基于半导体的气体传感器通常在较高的工作温度下才有较好的气体传感性能。Al离子与BP的孤对电子结合降低了表面电子密度,年9南电进而降低了BP的反应活性(生成H2O和O2)。
月湖元图7 BP@MIL-53传感器的响应性a)不同温度下BP@MIL-53传感器对NO2(1.0ppm)的响应时间和恢复时间的变化。c)在75℃加热前后,力市利根据BP和BP@MIL-53的P2p光谱计算出的P含量变化。