研究前沿:浙江大学顾臻/徐凯臣Nature Electronics | 激光诱导石墨烯

低温气氛增强了有缺陷的多孔石墨烯和水凝胶内的结晶水之间的界面结合。利用水凝胶作为能量耗散界面和平面外电路径,可以在激光诱导石墨烯LIG中,诱导连续偏转的裂纹,增强了固有拉伸性的五倍以上。该项方法,有望创建用于皮肤监测的多功能可穿戴传感器和用于体内检测的心脏贴片。

皮肤上和植入式电子产品,需要柔软、可拉伸和生物相容的导体。激光诱导石墨烯Laser-induced graphene (LIG),可以提供可调的物理和化学性质,在单片集成多功能可拉伸生物电子器件的开发中,具有特殊的价值。然而,制造具有薄特征和可拉伸性能激光诱导石墨烯LIG基纳米复合材料,仍然极具挑战。

今日,浙江大学 Yuyao Lu, Geng Yang, Shenqiang Wang, Yuqi Zhang, 顾臻Zhen Gu, 徐凯臣Kaichen Xu等,南京工业大学 黄维院士等,在Nature Electronics上发文,报道了一种超薄的弹性导电纳米复合材料,主要是通过低温转移激光诱导石墨烯LIG到水凝胶膜上形成的。

低温气氛增强了有缺陷的多孔石墨烯和水凝胶内的结晶水之间的界面结合。利用水凝胶作为能量耗散界面和平面外电路径,可以在激光诱导石墨烯LIG中,诱导连续偏转的裂纹,增强了固有拉伸性的五倍以上。该项方法,有望创建用于皮肤监测的多功能可穿戴传感器和用于体内检测的心脏贴片。

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Stretchable graphene–hydrogel interfaces for wearable and implantable bioelectronics.
可拉伸石墨烯-用于可穿戴和可植入生物电子的水凝胶界面。

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图1:可拉伸石墨烯-水凝胶纳米复合材料的设计。

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图2:基于超薄polyvinyl alcohol (PVA)–phytic acid (PA)–honey,PPH膜,激光诱导石墨烯Laser-induced graphene,LIG低温转移。

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图3:体外和体内抗菌特性。

文献链接

Lu, Y., Yang, G., Wang, S. et al. Stretchable graphene–hydrogel interfaces for wearable and implantable bioelectronics. Nat Electron (2023).

https://doi.org/10.1038/s41928-023-01091-y

本文译自Nature。

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