电子
分类
转移
图12b将参比OECT与适配体传感结合,TGF-β1结合引起适配体构象变化,进而调节亚甲基蓝报告基团与栅极之间的电子转移。
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系统
软电子系统的性能存在明显的级联关系:材料与皮肤的接触状态会影响噪声底和基线漂移,器件结构和通道密度会进一步放大布线与供能需求,而这些硬件约束又决定算法需要具备何种鲁棒性和计算效率。
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皮肤
因此,软电子已成为可穿戴健康监测、电子皮肤、人机交互和软体机器人领域的重要技术基础。
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图14b的柔性电子皮肤同时采集脉搏、皮肤电、体温以及汗液代谢物和离子,机器学习进一步融合生理与生化特征,区分不同外界压力源及其个体应激反应。
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柔性与可拉伸电子、电子皮肤、液态金属和金属纳米线渗流网络、植入式生物电子、软体机器人以及面向具身智能的物理人工智能。
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图10e展示事件驱动触觉编码:光纤布拉格光栅电子皮肤先将触摸转化为稀疏脉冲,再由神经形态芯片并行解码。
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图16b将软应变传感电子皮肤覆盖在机器人表面,模型通过内部形变和外部接触信号识别此前未见的五种地形,说明数据驱动方法可提高跨环境泛化。
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图5a的多层电子皮肤以TPU纤维支架为主体,并集成MXene/CNT应变层和黏附电极层;
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图9a的面内微电池利用全向拉伸—收缩集成策略,使活性材料避开高变形区域,在约200%全向应变下维持电化学功能,并可无线充电驱动可拉伸显示和电子皮肤。
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制造
博士工作聚焦无需传统光刻的低温金属纳米颗粒激光加工与柔性电子制造;
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