传感器
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北航郝壮/哈工大潘昀路、李斐然/沈航马爽合作《AFM》:面向汗液自富集-自过滤-在线分析的柔性穿戴式石墨烯传感贴片
该SIGN贴片采用电解质栅极-石墨烯晶体管作为信号转换平台,与现有的生物标志物电化学检测方法相比,石墨烯晶体管具有反应快、灵敏度高、生化功能化简单等优点。由于完全集成和小型化的平面电解质栅极结构,可以在衬底上轻松实现晶体管阵列的高效可扩展制造。
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石墨烯初创公司获得 30 万英镑用于治疗压疮 Graphene Trace 已被列入“GM 125 商业新星”名单,并获得英国创新局授予的 30 万英镑资助
Graphene Trace 的使命是通过开发智能压力传感织物来帮助轮椅使用者和医院预防压疮,该织物可以持续监控用户压力分布,并在发生压疮的风险增加时发送警报。
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Haydale生物医学尿酸血糖检测导电油墨
由Haydale开发的生物医学导电油墨减少了金属的使用,这也满足了对性价比、大批量、灵活、轻便和非侵入式医疗保健产品不断增长的需求。Haydale生物导电油墨通过添加额外的化学物质和石墨烯等尖端材料来提高导电性和酶固定化。医疗设备的制造和处置对环境有很大的负面影响,Haydale的方法也减少了这种影响。
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广州市南沙区科学技术局关于“可穿戴石墨烯传感器阵列及其在人机交互中的关键技术研究”等14个项目验收结题结果公开
根据《广州市科技计划项目管理办法》有关规定,我局现对2019-2021年基础与应用基础研究项目“可穿戴石墨烯传感器阵列及其在人机交互中的关键技术研究”等14个项目验收结果进行公开。
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广州市南沙区科学技术局关于“可穿戴石墨烯传感器阵列及其在人机交互中的关键技术研究”等14个项目验收结题结果公开
根据《广州市科技计划项目管理办法》有关规定,我局现对2019-2021年基础与应用基础研究项目“可穿戴石墨烯传感器阵列及其在人机交互中的关键技术研究”等14个项目验收结果进行公开。
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二维材料柔性电子有哪些值得关注的突破?
笔者将在本文中探讨不同类别的二维材料以及它们的特性,并希望通过2023年顶刊发表的相关文章帮助读者了解当前二维材料在柔性传感器领域发展阶段。最后将讨论该领域的一些挑战并探讨其未来研究的方向。由于二维材料很多,所以笔者在每个细分领域中选取了一个具有一定代表性的最新成果。
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以蝴蝶为灵感的人工智能技术腾飞
研究人员开发了一个由两种二维材料硫化钼(MoS2)和石墨烯制成的硬件平台。硬件平台的MoS2部分是一个忆阻器,一种可以执行存储器和信息处理的电子器。研究人员之所以选择MoS2,是因为它具有光敏能力,可以模仿蝴蝶的视觉能力。该装置的石墨烯部分是一种化学晶体管,可以检测化学分子并模仿蝴蝶大脑的信息素检测。
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福建理工大学《Adv Sci》:由生物质基石墨烯聚合物薄膜制成的多功能执行器,用于智能手势识别和多模式自供电传感
本文设计了两种集成自供电传感功能的多功能致动器。一种是光驱动致动器,通过 PTE 效应实现自供电温度传感功能。在机器学习算法的辅助下,自供电仿生手可以实现智能手势识别,准确率高达 96.8%。另一种是集成了锌空气电池的湿度驱动执行器,可实现自供电湿度传感。
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北海道大学《AFM》:使用激光诱导石墨烯和液态金属的可拉伸电子皮肤,以及由机器学习驱动的动作识别系统
研究使用激光诱导石墨烯和液态金属合金GaInSn在弹性ecoflex聚合物中开发了一种可拉伸的电子皮肤,以创建可拉伸的电阻式触觉压力传感器。
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极端制造 | 二维多功能器件:从材料制备到器件制造和神经形态应用
该综述系统介绍了二维材料的特性和制备,讨论了多种二维神经形态器件以及总结其应用的最新进展,包括神经形态视觉系统、听觉系统、触觉系统和痛觉系统等,并展望了开发二维神经形态器件所面临的机遇与挑战。
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Archer 开发出新型 p-ESR 芯片,并将其 Biochip gFET 小型化
在本月,Archer 设计了一种微型化的 Biochip 石墨烯场效应晶体管 (gFET) 芯片,供商业代工厂制造。研究小组通过重新设计产生 gFET 晶体管的电路布局,缩小了芯片的总尺寸,而 gFET 晶体管则起到传感器的作用。每个芯片包含多个 gFET。
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广西师范大学Quanfu Li课题组–通过MXene 的电泳沉积增强了基于石墨烯的高灵敏度氨传感器
采用电泳沉积的方法,将MXene均匀地沉积在石墨烯传感器的石墨烯薄膜表面,从而构建了MXene/Graphene复合敏感薄膜。MXene/Graphene敏感膜充分利用了MXene的亲水性和丰富的表面官能团,以及石墨烯优异的导电性,解决了纯MXene灵敏度低、响应速度慢、氨气不能完全解吸的问题或石墨烯。在设计用于人体呼吸检测分析的下一代便携式气体传感器方面的潜在应用。
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上海理工大学《ACS AEM》:柔性激光石墨烯/MoS2触觉传感器,用于盲文识别
作者采用激光直接写入法制作了一种柔性二硫化钼掺杂激光还原氧化石墨烯(LRGO/MoS2)触觉传感器。LRGO/MoS2 触觉传感器的灵敏度为9.8 kPa-1,响应/恢复时间为0.14/0.10s,具有极佳的周期稳定性。
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马萨诸塞大学阿默斯特分校的工程师创造了能够与心脏组织一起生长的生物电子网,用于全面的心脏监测
石墨烯是导电的,因此它可以感应到通过心脏组织射出的电荷。它也是压阻式的,这意味着当它被拉伸时——比如说,通过心脏的跳动——它的电阻会增加。而且由于石墨烯非常薄,它甚至可以记录最微小的肌肉收缩或松弛颤动,并且在整个成熟过程中都不会妨碍心脏的功能。共同作者、麻省理工学院电气工程教授Jing Kong和她的团队提供了这种关键的石墨烯材料。