page_banner

vijesti

Hvala vam što ste posjetili Prirodu.Verzija pretraživača koju koristite ima ograničenu podršku za CSS.Za najbolje iskustvo preporučujemo da koristite noviju verziju pretraživača (ili da isključite režim kompatibilnosti u Internet Explorer-u).U isto vrijeme, kako bismo osigurali kontinuiranu podršku, prikazat ćemo stranice bez stilova i JavaScripta.
Mekani elektronski uređaji koji su po prirodi nalik na kožu i rastegljivi su kritični za realizaciju sljedeće generacije daljinske i preventivne medicine za naprednu ličnu zdravstvenu zaštitu,1,2,3,4.Najnovija dostignuća u suštinski rastezljivim provodnicima i poluprovodnicima omogućila su visoko mehanički robusna i koži prilagodljiva elektronska kola ili optoelektronske uređaje2,5,6,7,8,9,10.Međutim, njihova radna frekvencija je ograničena na ispod 100 Hz, što je mnogo niže od frekvencije potrebne za mnoge aplikacije.Ovdje izvještavamo da intrinzično rastezljive diode zasnovane na rastezljivim organskim i nanomaterijalima mogu raditi na frekvencijama do 13,56 MHz.Radna frekvencija je dovoljno visoka za bežični rad mekih senzora i elektrohromnih displej piksela koji koriste radiofrekventnu identifikaciju, pri čemu je osnovna noseća frekvencija 6,78 MHz ili 13,56 MHz.Ovo se postiže kombinacijom razumnog dizajna materijala i inženjeringa opreme.Konkretno, razvili smo rastezljiv anodni, katodni, poluvodički i strujni kolektor koji može zadovoljiti stroge zahtjeve rada na visokim frekvencijama.Konačno, integrisali smo diodu sa rastezljivim senzorom, elektrohromnim pikselom ekrana i antenom da bismo realizovali rastezljivu bežičnu oznaku, demonstrirajući tako operativnu izvodljivost naše diode.Ovaj rad je važan korak u realizaciji poboljšanih funkcija i mogućnosti elektronskih proizvoda koji se mogu nositi.
Sve cijene su neto cijene.PDV će se naknadno dodati pri odlasku.Obračun poreza će biti završen na blagajni.
Sim, K. itd. Epikardijalni bioelektronski flaster od mekog gumenog materijala koji može mapirati elektrofiziološke aktivnosti u vremenu i prostoru.Nat.elektronski.3, 775–784 (2020).
Wang, S. itd. Dermatologija za skalabilnu proizvodnju u suštini rastezljivih tranzistorskih nizova.Nature 555, 83–88 (2018).
Miyamoto, A. et al.Neupalni, prozračni, lagani, rastezljivi elektronski uređaj za kožu s nano mrežicom.Nat.nanotehnologija.12, 907–913 (2017).
Zheng, Y. et al.Monolitna optička mikrolitografija fleksibilnih kola visoke gustoće.Science 373, 88–94 (2021).
Liang, J., Li, L., Niu, X., Yu, Z. i Pei, Q. Fleksibilni polimerni uređaji i displeji koji emituju svetlost.Nat.Photon.7, 817–824 (2013).
Kim, H., Sim, K., Thukral, A. & Yu, C. Gumena elektronika i senzori potiču od inherentno rastegljivog elastičnog kompozitnog materijala poluprovodnika i provodnika.nauka.Napredno 3, e1701114 (2017).
Kim, J.-H.& Park, J.-W.U suštini rastezljive organske diode koje emituju svjetlost.nauka.Adv.7, eabd9715 (2021).
Wang, Z. itd. Inherentno rastegljiva organska solarna ćelija postignuta metodom transfernog štampanja ima efikasnost konverzije energije veću od 10%.Napredne funkcije.alma mater.31, 2103534 (2021).
Da, J. itd. Intrinzična efikasnost od više od 11% može rastegnuti organske solarne ćelije.ACS Energy Corporation 6, 2512-2518 (2021).
Kaltenbrunner, M. et al.Ultra-lagani dizajn za plastične elektronske proizvode koji se ne mogu lako otkriti.Nature 499, 458–463 (2013).
Minev, IR, itd. Elektronska dura mater za dugotrajni multimodalni neuronski interfejs.Science 347, 159–163 (2015).
Khodagholy, D. itd. NeuroGrid: Snimanje akcionih potencijala na površini mozga.Nat.Neuroscience.18, 310–315 (2015).
Wang, C., Wang, C., Huang, Z. & Xu, S. Materijali i strukture za meku elektroniku.Senior alma mater.30, 1801368 (2018).
Kim, D.-H.Čekaj.Svileni fibroin rastvorljiv film koji se koristi za ultra-tanke konformne biointegrisane elektronske proizvode.Nat.alma mater.9, 511–517 (2010).
Gao, W. itd. Potpuno integrisan niz nosivih senzora za višekanalnu in-situ analizu znoja.Nature 529, 509–514 (2016).
Matsuhisa, N., Chen, X., Bao, Z. i Someya, T. Materijal i konstrukcijski dizajn rastezljivih provodnika.Hemijsko društvo.Rev. 48, 2946–2966 (2019).
Wang, S., Oh, JY, Xu, J., Tran, H. & Bao, Z. Elektronski proizvodi inspirirani kožom: paradigma u nastajanju.Cumulative Chemical Reservoir 51, 1033–1045 (2018).
Kim, H., Thukral, A., Sharma, S. & Yu, C. Biaksijalno rastezljiv potpuno elastičan tranzistor na bazi poluvodičkih nanokompozita sličnih gumi.Senior alma mater.Tehnologija.3. 1800043 (2018).
Sim, K. itd. Potpuno gumom integrisana elektronika od visoko mobilnih poluprovodnika koji se inherentno rastezljivi.nauka.Napredno 5, 14 (2019).
Niu, S. itd. Bežična mreža senzora područja tijela bazirana na skalabilnim pasivnim oznakama.Nat.elektronski.2, 361–368 (2019).
Huang, Z. itd. Trodimenzionalna integrirana rastezljiva elektronska oprema.Nat.elektronski.1, 473–480 (2018).
Bandoka, AJ itd. Mikrofluidni/elektronski sistem bez baterija, interfejs kože za istovremenu elektrohemiju, kolorimetriju i analizu zapremine znoja.nauka.Napredno 5, 587 (2019).
Steudel, S. itd. Poređenje struktura organskih dioda za ponašanje visokofrekventne ispravljanja u RFID tagovima.J. Application Physics 99, 114519 (2006).
Viola, FA itd. 13,56 MHz ispravljač baziran na svim inkjet štampanim organskim diodama.Senior alma mater.32, 2002329 (2020).
Higgins, SG, Agostinelli, T., Markham, S., Whiteman, R. & Sirringhaus, H. Organski diodni ispravljači na bazi konjugiranih polimera visokih performansi za kola za prikupljanje energije u bliskom polju.Senior alma mater.29, 1703782 (2017).
Zhou, X., Yang, D. i Ma, D. Potpuno polimerni fotodetektori sa izuzetno niskom tamnom strujom, visokim odzivom i spektralnim odzivom u rasponu od 300 nm do 1000 nm.Napredni izbor.alma mater.3, 1570–1576 (2015).
Huang, J. et al.Organski fotodetektor visokih performansi obrađen u otopini za blisku infracrvenu senzaciju.Senior alma mater.32, 1906027 (2020).
Heljo, PS, Schmidt, C., Klengel, R., Majumdar, HS & Lupo, D. Električna i termička analiza frekventno zavisnih sklopki sa žarnom niti u štampanim ispravljačkim diodama.organizacija.elektronski.20, 69–75 (2015).
Bose, I., Tetzner, K., Borner, K. & Bock, K. Amorfna organska ispravljačka dioda (ORD) stabilna na zraku visoke gustoće struje, obradiva u otopini (ORD) za jeftinu proizvodnju fleksibilnih pasivnih niskofrekventnih RFID oznake.Mikroelektronika.pouzdan.54, 1643–1647 (2014).
Lee, Y. itd. Nezavisni flaster za praćenje zdravlja u realnom vremenu zasnovan na rastezljivom organskom fotoelektričnom sistemu.nauka.Napredno 7, eabg9180 (2021).
Gao, H., Chen, S., Liang, J. i Pei, Q. Elastični polimeri koji emituju svjetlost poboljšani interpenetrirajućim mrežama.ACS aplikacija alma mater.Interfejs 8, 32504–32511 (2016).
Li, L. itd. Solarna ćelija od polimera čvrstog stanja inherentno rastegljiva.ACS aplikacija alma mater.Interfejs 9, 40523–40532 (2017).
Hvala, YT, itd. Realizujte suštinski rastezljive organske solarne ćelije kroz sloj za ekstrakciju naboja i fotoosetljivi materijalni inženjering.ACS aplikacija alma mater.Interfejs 10, 21712–21720 (2018).
Matsuhisa, N. itd. Rastezljivi tranzistor visoke transkonduktivnosti realizovan kontrolisanom morfologijom mikropukotina zlata.Napredna elektronika.alma mater.5. 1900347 (2019).
Zhou, Y. et al.Opća metoda za proizvodnju elektroda niske radne funkcije za organsku elektroniku.Science 336, 327–332 (2012).
Wang, Y. itd. Veoma rastezljiv, proziran i provodljiv polimer.nauka.Napredno 3, e1602076 (2017).
Lipomi, DJ, Tee, BC-K., Vosgueritchian, M. & Bao, Z. Rastezljive organske solarne ćelije.Senior alma mater.23, 1771–1775 (2011).
Kang, C. et al.Pentacen diodni ispravljač od 1 GHz je realizovan kontroliranim nanošenjem tankog filma na Au anodu tretiranu SAM-om.Napredna elektronika.alma mater.2. 1500282 (2016).
Matsuhisa, N. itd. Mehanički izdržljiva i fleksibilna organska ispravljačka dioda sa polietileniminom etoksilovanom katodom.Napredna elektronika.alma mater.2. 1600259 (2016).
Borchert, JW, itd. Fleksibilni niskonaponski visokofrekventni organski tankoslojni tranzistori.nauka.Napredno 6,1-9 (2020).
Mountain Village, A. itd. Organski monokristali na nivou pločice, slojevito kontrolirani za rad kola velike brzine.nauka.Napredno 4, 21 (2018).
Wang, X. itd. Koristi se za bežični tretman tumora na više lokacija, štampani bio-elektromagneti koji se mogu zalijepiti elektronskom kontrolom vremena i prostora tečnim metalom kože.Napredne funkcije.alma mater.29, 1907063 (2019).
Liu, Z. et al.Film sa gradijentom debljine koji se koristi za rastezljive senzore deformacije sa visokim faktorom deformacije.Senior alma mater.27, 6230–6237 (2015).
JK O'Neill, S. et al.Fleksibilni senzor pritiska na bazi ugljičnog cvijeća izrađen od premaza velike površine.Senior alma mater.Interfejs 7, 2000875 (2020).
Jeon, J., Lee, H.-B.-R.& Bao, Z. Fleksibilni bežični temperaturni senzor na bazi binarnog polimernog kompozitnog materijala ispunjenog česticama nikla.Senior alma mater.25, 850–855 (2013).
Wang, C. itd. Mali kvinoidni molekuli bazirani na tiofen-diketopirolopirolu se koriste kao organski poluprovodnici koji se obrađuju u rastvoru i stabilni u vazduhu: dužina i položaj grananja alkil bočnih lanaca prilagođeni su visokom n-kanalnom prenosu efekta organskog polja visokih performansi.ACS aplikacija alma mater.Interfejs 7, 15978–15987 (2015).
Ito, Y. et al.Kristalni super-glatki samosastavljeni monosloj alkil silana za tranzistore s organskim efektom polja.J. Am Chemical Society.131, 9396–9404 (2009).


Vrijeme objave: 13.12.2021