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柔性可穿戴电子由于具有轻薄、柔软、亲肤的优势,已被广泛应用于与人体健康相关的各项生理指标监测之中,极大推动了传统医疗的实时化、个性化发展进程。然而,在长期监测过程中,柔性可穿戴电子设备可能面临多种不断变化的环境条件(如机械力、温度或湿度),致使其结构、功能受损,影响其工作的稳定性,进而限制其在多种环境中的实际应用。针对这些问题,生命科学与技术学院仿生工程与生物力学研究所(BEBC)研究人员近日受邀...
近十年来,随着智能柔性可穿戴设备在医疗健康监护、人机融合、人工智能等领域的广泛应用,柔性电子技术向智能化、集成化、多功能化的方向快速发展。尽管柔性电子器件在降低功耗方面取得了重要进展,但能源的供给和消耗依然是柔性电子发展最关键的限制因素,研究开发基于新型能源高效采集的自主式供电柔性传感器成为柔性智能电子的重要研究方向。
电子科技大学电子学院张晓升教授课题组在穿戴式电子领域取得重要进展(图)
电子科技大学电子学院 张晓升 教授 穿戴式电子领域 重要进展
2019/10/31
近日,我校电子科学与工程学院张晓升教授课题组,提出了一种基于蚕丝蛋白的具有微纳能源采集和多功能复合传感的新型贴片式器件,实现了能量采集、被动传感和主动感知的高度集成,推进了柔性穿戴式电子设备的进一步发展。该项研究工作通过引入和改进工业化微纳制造方法——丝网印刷技术在柔性基底上制备功能电极,通过涂覆功能薄膜和结构创新,实现了能量采集与复合传感的“功能+供能”集成一体化。