传感器
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安徽大学:受指纹/莲藕结构启发!基于石墨烯/碳纳米管/SR复合材料的应变传感器,用于电子皮肤
硅橡胶(SR)用作传感器的封装层,多壁碳纳米管(MWCNT)用作连接石墨烯(GN)纳米层压板的导电桥。两种组合导电材料与指纹图案结构的良好配合大大增强了 DBSSS 的传感功能。DBSSS 具有灵敏度高(GF = 35.33)、应变感应范围宽(0-145 %)、响应速度快(约80 ms)和耐用性好(大于 5000 次)等特点。因此,基于DBSSS的优异综合性能,它可以准确实现手势识别、人体微表情监测和莫尔斯电码检测,显示了电子皮肤的广阔应用前景。
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中科院兰州化物《ACS AEM》:结构调制构建的超弹性石墨烯气凝胶在压阻传感中的应用
这种创新的结构蓝图从本质上促进了应力的更均匀分布,从而增强了气凝胶的抗压强度。PSGA 的先进结构可通过环境压力和高温方法实现快速干燥,从而简化了制造过程。PSGA 具有几个显著特点:2.84 毫克/立方厘米的超低密度、10 S/m 的高导电率、99% 的极限应变超弹性、70% 应变下可承受 10,000 次循环的出色抗疲劳性以及 0.66 兆帕的高抗压强度。鉴于这些特性,使用 PSGA 作为基础构思的压阻传感器表现出卓越的信号识别能力。
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安徽大学:基于石墨烯/多壁碳纳米管/聚合物复合材料的仿生可拉伸应变传感器,用于电子皮肤
硅橡胶(SR)用作传感器的封装层,多壁碳纳米管(MWCNT)用作连接石墨烯(GN)纳米层压板的导电桥。两种组合导电材料与指纹图案结构的良好配合大大增强了 DBSSS 的传感功能。
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弗罗茨瓦夫理工大学化学学院聚合物和碳材料工艺工程与技术系–易于制备的用于双氯芬酸电化学传感的石墨烯基喷墨印刷电极
使用标准台式打印机制备了以柔性卡普顿®为基底的喷墨印刷电极(IPEs)和易于制备的氧化石墨烯(GO)基油墨(K/GO)。随后,将其提交后处理热处理(K/GOTR400),并在pH 7.0(接近生理pH值)下作为一次性工作电极(WEs)进行双氯芬酸(DCF)间接电化学检测。
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清华大学Wangyang Fu, Chunlei Wan等–石墨烯边缘的超灵敏量子电容探测器
我们提出了一种简便的插层和压力烧结方法,可以仅制造和暴露石墨烯边缘。暴露边缘的量子电容与局域态密度 (DOS) 成正比,可用于生化传感。值得注意的是,由于一维石墨烯边缘的边缘电场增强和生物分子会聚,我们能够在几分钟内检测到 0.01 fg/mL 浓度的四种代表性氨基酸。这些在石墨烯边缘的创新量子电容测量方面取得的成就,与通过消除复杂的微纳米处理而实现的简单而稳健的器件制造相结合,为具有不断要求的灵敏度的下一代生化传感器提供了新的途径。
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石墨烯生物传感器利用声波对超薄生物层进行化学指纹识别
该团队在氮化铝基板上的薄六方氮化硼间隔物周围堆叠了两片石墨烯片。该团队使用转移矩阵方法对生物传感器进行建模,该方法将石墨烯视为介电层之间的导电界面。
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首尔大学EcoMat:柔性透明的石墨烯/MOF基化学传感器助力高灵敏度乙醇检测
SiO2/Si晶圆上使用MOF功能化的石墨烯化学传感器,在乙醇检测方面的灵敏度高达6.07 μA/ppm,检测限低至1 ppm。相较于原始石墨烯晶体管的0.28 μA/ppm,灵敏度提高22倍。此外,柔性透明的7×7化学传感器阵列在弯曲半径为1.0 mm的105个弯曲周期后表现出良好的驱动稳定性,灵敏度达到0.11 μA/ppm。
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具有多种功能的还原氧化石墨烯/聚合物基多孔超材料
同济大学祖国庆课题组受中国传统折纸工艺启发,采用单轴/双轴/三轴热压策略,调控气凝胶多孔结构,构建了具有折叠和内凹多孔结构的高可拉伸、低/负泊松比还原氧化石墨烯(rGO)/聚合物基多孔超材料。
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32位学者联手,最新Nature Nanotechnology:石墨烯微电极,高分辨、体内神经记录和刺激
由于难以获得高孔隙率、材料层的致密堆积以及具有低离子传输电阻的高离子可及表面积,这也限制了将该技术集成到用于解剖一致界面的密集阵列中。有鉴于此,作者设计提出了一种基于石墨烯的薄膜电极材料(用于神经接口的工程石墨烯(EGNITE))和用于高空间分辨率神经记录和刺激的柔性微电极阵列的晶圆级制造工艺。
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圣马丁国立将军大学和柏林洪堡大学–石墨烯阻抗生物传感器实时监测细胞在软基质上的粘附
在这里,克服了石墨烯电池传感器在典型软衬底(即聚(二甲基硅氧烷)(PDMS))上常规实现所面临的几个挑战。系统地研究了石墨烯转移前后表面能的影响。因此,本研究已经确定了合适的载体聚合物、最佳的基质(预)处理和用于去除载体的合适溶剂。
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东北电力大学《ACS ANM》:石墨烯碳纳米管导电油墨,用于自供电柔性医疗监护装置
我们提出了一种以石墨烯和碳纳米管为导电填料、N,N-二甲基甲酰胺为溶剂制备的 GN-CNTs 导电墨水。摩擦层电极使用通过印刷 GN-CNT 导电油墨制备的导电油墨进行印刷。
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InBrain Neuroelectronics公司提出基于新型石墨烯晶体管的脑机接口
Gpht-BCI不仅解决了当前BCI的局限性,还为进入BCI市场提供了一个战略性商业模式。它分为两个阶段推出产品,首先是神经手术前和术中急性脑图谱。第二阶段的目标是向具有超高分辨率解码能力的慢性 BCI 发展。其目标是帕金森病、癫痫和中风等神经学领域。
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透明植入物可读取大脑深层神经活动
新开发的神经植入物克服了目前技术的局限性。它由一条薄而透明的柔性聚合物条组成,并贴合于大脑表面。其中嵌入了由微小的圆形石墨烯电极组成的高密度阵列。每个电极的直径为20微米,由一根微米细的石墨烯导线连接到电路板上。
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重磅!世界首个石墨烯功能性半导体在烟台黄渤海新区诞生
据介绍,天津大学·明石致远石墨烯(纳米)材料联合实验室成立于2019年12月,由黄渤海新区的明石创新(烟台)微纳传感技术研究院与天津大学签约共建。实验室在天津大学和黄渤海新区两地挂牌,双方互相派驻人员,企业还委托高校开展人才培养,开展基于石墨烯相关纳米材料的基础和应用基础研究。除本项目外,联合实验室还开展了多种石墨烯基气体传感器、纳米氧化锆粉体材料及固态电解质纳米氧化锆氧传感器、二次离子质谱仪等精密仪器的研发,均为替代进口的关键技术。其中,以氧化锆粉体材料为代表的一批成果已实现产业化,产品销往海外市场。
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中日协同创新与合作发展论坛在京举办
四川帆皓光电科技公司的基于玻璃态石墨烯传感器的柔性体征监测智能贴片等三个项目获得卓越创新奖。