背景介绍
包括智能隐形眼镜、纺织品和贴片类型在内的多功能可穿戴设备已被广泛研究用于人机界面、医疗保健系统、远程医疗、增强现实(AR)和虚拟现实(VR)。特别是具有内在可拉伸性的多功能可穿戴设备,可以最大限度地减少设备与人体之间的机械不匹配。然而,目前具有内在可拉伸性的多功能可穿戴设备面临着一些严峻的挑战。为了实现多种功能,不同组件的异构集成通常需要多种材料。此外,由于材料本身的机械失配,在各种身体变形下,不同材料之间的界面很容易被破坏,导致可穿戴设备的稳定性显著降低。由于不同材料的性能不相容,制造过程中不可避免地会出现复杂而耗时的步骤。因此,为多功能可穿戴设备的可拉伸性,坚固的界面和易于制造而开发定制材料是非常重要的。
具有多个传感器的多功能可穿戴设备可以同时监测多种信号,包括物理、化学和电生理信号,用于医疗保健、安全预警和植物护理系统。对于多个传感器测量的不同信号的分析,需要使用额外的算法或电子元件进行后信号处理。然而,针对多功能智能设备的信号监测和处理的研究却很少。专用集成电路(ASIC)或近场通信(NFC)芯片可以用于柔性设备,但它们是固体的,并且与本质上可拉伸的电子系统不兼容。基于算法的信号处理,如定制程序,可用于本质上可拉伸的电子器件,这需要大量的连接线来监测不同的信号,处理时间长,多功能器件的设计和结构复杂。
本文亮点
1. 本工作开发了多功能智能可穿戴设备,使用单片图案的金纳米线进行信号监测和处理。金体和空心纳米线表现出独特的电学性质,具有高化学稳定性和高拉伸性。
2. 单片图案化的金纳米线可用于制造坚固的接口、可编程传感器、按需加热系统和应变门控逻辑电路。可拉伸传感器对皮肤上的应变和温度变化表现出高灵敏度。
3. 金纳米线的微褶皱结构表现出负规范因子,可用于应变门控逻辑电路。
图文解析






审核编辑:刘清
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