传感器
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大连工业大学《Carbohydr Polym》:受人体皮肤启发制备炭黑/石墨烯/CMC复合材料,用于可穿戴应变/压力传感器
综上所述,受皮肤结构的启发,采用简便有效的工艺精心制作了前所未有的具有优异灵敏度的超疏水导电纤维素纸基柔性传感器。这些优点可能为其在防水可穿戴电子设备、人类保健和智能机器人中的多功能应用铺平道路。
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中科院物理所《ACS AMI》:基于改进石墨烯气凝胶的高性能高温加速度计
综上所述,本文开发了一种新型GABA。GABA优于传统的压阻式加速度计,为高温“电阻式”加速度计提供了新的选择。凭借优异的热稳定性和化学稳定性,在空间站、人造卫星、行星探测器等无氧恶劣环境下的振动传感具有广阔的应用前景。结合封装技术,该传感器可用作传统压电加速度计的替代品,用于在较高环境温度下对飞机发动机进行振动监测。
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利用传感技术改善患者护理
Haydale已扩展其产品线,包括一系列功能化生物医学传感器墨水,适用于各种应用,包括血糖监测、痛风检测和肾脏疾病。这些墨水有可能彻底改变生物传感和诊断领域,并可能导致针对多种疾病开发新的、更准确的诊断工具和疗法。
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【CCL文章推荐】激光法剥离紫磷/石墨烯异质结在高灵敏度室温ppb级NO传感的应用
本文利用紫磷独特的结构和优异的特性,构建紫磷/石墨烯异质结,将其用于室温ppb级NO检测。本论文拓宽了紫磷的应用领域,并提供了新的紫磷剥离方法。
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中科院理化所《Nanoscale》:离子增强耐低温石墨烯/PAA/KCl水凝胶的制备及其在皮肤传感器中的应用
总之,我们开发了一种简单而通用的策略,用于制备具有合理设计的耐冻性的多交联导电水凝胶。防冻柔性水凝胶的制造为扩大医疗保健、医疗设备和柔性电子产品在极寒环境中的应用范围铺平了道路。
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南京工业大学等《JMCC》:一种激光诱导石墨烯基柔性全碳有机电化学晶体管
综上所述,我们设计并制造了一种基于LIG电极的全碳柔性OECT。已经展示了一种基于LIG的OECT及其在汗液传感中的应用。在不久的将来,该技术还可以扩展到许多其他柔性和可穿戴生物电子设备的制造和应用。更重要的是,可以进一步优化整个器件制造过程,以提高所获得的电子器件的输出性能。
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Scientific Reports | 石墨烯纳米颗粒作为工业4.0中的数据生成数字材料
首先,我们解释了如何使用rGO作为嵌入式传感器,然后介绍了这些传感器在制造过程中以及在结构的使用寿命期间产生的数据类型。利用区块链技术和人工智能工具收集和处理数据,以及数字孪生在智能制造中的作用。使用传统和基于rGO的传感器生成的数据可以使用区块链技术以高效和安全的方式收集和存储。机器和深度学习工具可以使用该数据库创建校准、检测和预测模型,该数据库可以分析使用基于石墨烯的传感器捕获的实时信号。
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Nano Res.[碳]│武汉理工大学何大平教授课题组:多功能石墨烯电极用于检测多巴胺和葡萄糖
石墨烯薄膜的超高导电率,易于改性,优异的力学性能以及易于量产等特点,使其具有优异的目标检测能力,不仅为各种电化学研究提供了取代传统电极的明显潜力,而且还为便携式和高性能电化学可穿戴医疗设备的开发提供了潜力。
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韩国釜山大学《Nano Lett》:基于石墨烯的温度传感器,用于医疗保健监测
由于人类皮肤的温度测量是提供人类健康和生理学重要方面的关键信息,因此需要准确和连续的温度测量来观察身体的异常情况。然而,传统的温度计由于其笨重的特点,让人感到不舒服。
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悉尼科技大学Francesca Iacopi等–基于微图案外延石墨烯的脑机接口非侵入性传感器
这项工作展示了基于亚纳米厚外延石墨烯的三维微图案传感器,用于检测来自头皮枕部的挑战性脑电信号。枕部对应于大脑的视觉皮层,是基于常见的稳态视觉诱发电位范式的BMIs实施的关键。图案化外延石墨烯传感器显示出高效的皮肤接触和低阻抗,并且可以实现与湿式传感器相当的信噪比。使用这些传感器,本研究还证明了通过大脑活动与四足机器人进行免提通信。
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研究人员开发了一个可喷涂石墨烯生物传感平台,用于快速和低成本的化学传感
新配方允许团队设计对特定化学品敏感的石墨烯油墨,然后将其喷洒在相对便宜的PCB上,以获得低成本的传感器。然后,不同的受体可能会沉积在相同的传感器上,允许在同一设备上检测到多种物质。Benji说:“我们希望让这些传感器靠近最终用户。”
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研究员探索石墨烯传感器,通过AR+意念方式控制机器人
澳大利亚悉尼科技大学的研究人员探索了一种亚纳米厚外延石墨烯的三维微图案传感器,可用于检测枕叶区域的脑电图信号。实验表明,这种干式外延石墨烯传感器显示出低阻抗的有效皮肤接触,并且可以实现与湿式传感器相当的信噪比。
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印度理工学院《ACS AMI》:基于热塑性聚氨酯/石墨烯的可回收无串扰柔性传感器,用于监测人体运动
该传感器具有独特的能力,可以完美地破译大小应变。回收最多三次,不仅保持了适度良好的拉伸和压力敏感性。回收的TPU/石墨烯菌株展示了其监测各种生理参数的能力,如眨眼、手指弯曲和压力。这些发现为使用所开发的TPU/石墨烯纳米复合传感器跟踪人类健康、运动表现和人机交互提供了光明的前景。
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研究人员开发了基于石墨烯的无创传感器,用于脑机界面
悉尼理工大学(UTS)的研究人员开发了石墨烯增强的生物传感器技术,仅通过思想控制使机器人和机器等设备能够运行。