传感器
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Nanoscale:二维材料石墨烯用印刷式传感器的最新进展!
印度理工学院卡拉格普尔分校Titash Mondal教授等人研究采用了一种基于模板印刷的方法,使用液态聚异戊二烯橡胶、过氧化二异丙苯和石墨烯等成分。这种方法不仅使制备过程更加简化和经济,还降低了碳足迹。最终,研究解决了新型传感器可能面临的问题,特别是在无干扰的呼吸监测方面。通过开发基于弯曲应变的传感器,研究团队成功地消除了信号串扰,提高了传感器的精确性。
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Integrated Graphene 公司晋升詹姆斯-尤厄尔(James Youell)为突破性护理点诊断技术 Gii-Sens™ 的销售总监
目前,顶级的护理点电化学生物传感器使用金和其他昂贵的材料来提供这种灵敏度。事实证明,Gii-Sens™ 的性能优于或相当于包括金在内的所有传统传感电极材料,而且成本更低。
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石墨烯生物传感器利用声波对超薄生物层进行化学指纹识别
该团队在氮化铝基板上的薄六方氮化硼间隔物周围堆叠了两片石墨烯片。该团队使用转移矩阵方法对生物传感器进行建模,该方法将石墨烯视为介电层之间的导电界面。
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首尔大学EcoMat:柔性透明的石墨烯/MOF基化学传感器助力高灵敏度乙醇检测
SiO2/Si晶圆上使用MOF功能化的石墨烯化学传感器,在乙醇检测方面的灵敏度高达6.07 μA/ppm,检测限低至1 ppm。相较于原始石墨烯晶体管的0.28 μA/ppm,灵敏度提高22倍。此外,柔性透明的7×7化学传感器阵列在弯曲半径为1.0 mm的105个弯曲周期后表现出良好的驱动稳定性,灵敏度达到0.11 μA/ppm。
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具有多种功能的还原氧化石墨烯/聚合物基多孔超材料
同济大学祖国庆课题组受中国传统折纸工艺启发,采用单轴/双轴/三轴热压策略,调控气凝胶多孔结构,构建了具有折叠和内凹多孔结构的高可拉伸、低/负泊松比还原氧化石墨烯(rGO)/聚合物基多孔超材料。
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32位学者联手,最新Nature Nanotechnology:石墨烯微电极,高分辨、体内神经记录和刺激
由于难以获得高孔隙率、材料层的致密堆积以及具有低离子传输电阻的高离子可及表面积,这也限制了将该技术集成到用于解剖一致界面的密集阵列中。有鉴于此,作者设计提出了一种基于石墨烯的薄膜电极材料(用于神经接口的工程石墨烯(EGNITE))和用于高空间分辨率神经记录和刺激的柔性微电极阵列的晶圆级制造工艺。
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InBrain Neuroelectronics公司提出基于新型石墨烯晶体管的脑机接口
Gpht-BCI不仅解决了当前BCI的局限性,还为进入BCI市场提供了一个战略性商业模式。它分为两个阶段推出产品,首先是神经手术前和术中急性脑图谱。第二阶段的目标是向具有超高分辨率解码能力的慢性 BCI 发展。其目标是帕金森病、癫痫和中风等神经学领域。
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透明植入物可读取大脑深层神经活动
新开发的神经植入物克服了目前技术的局限性。它由一条薄而透明的柔性聚合物条组成,并贴合于大脑表面。其中嵌入了由微小的圆形石墨烯电极组成的高密度阵列。每个电极的直径为20微米,由一根微米细的石墨烯导线连接到电路板上。
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重磅!世界首个石墨烯功能性半导体在烟台黄渤海新区诞生
据介绍,天津大学·明石致远石墨烯(纳米)材料联合实验室成立于2019年12月,由黄渤海新区的明石创新(烟台)微纳传感技术研究院与天津大学签约共建。实验室在天津大学和黄渤海新区两地挂牌,双方互相派驻人员,企业还委托高校开展人才培养,开展基于石墨烯相关纳米材料的基础和应用基础研究。除本项目外,联合实验室还开展了多种石墨烯基气体传感器、纳米氧化锆粉体材料及固态电解质纳米氧化锆氧传感器、二次离子质谱仪等精密仪器的研发,均为替代进口的关键技术。其中,以氧化锆粉体材料为代表的一批成果已实现产业化,产品销往海外市场。
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中日协同创新与合作发展论坛在京举办
四川帆皓光电科技公司的基于玻璃态石墨烯传感器的柔性体征监测智能贴片等三个项目获得卓越创新奖。
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突破性石墨烯技术带来脑机接口革命
该项目计划分两个阶段推出产品,首先是神经外科手术前和术中急性脑图谱,利用基于石墨烯的晶体管为神经外科医生提供实时见解。在第二阶段,该项目的目标是向具有超高分辨率解码能力的慢性 BCI 推进,瞄准帕金森病、癫痫和中风等神经学应用,以及失语症或截瘫等适应症。GphT-BCI 项目采用全面的研发方式、方法以及与关键意见领袖的合作,将帮助 INBRAIN Neuroelectronics 引领 BCI 领域的变革。
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合成复频波(CFW)的超灵敏分子传感
在eLight发表的一篇新论文中,来自多个机构的研究人员展示了一种提高 SEIRA 灵敏度的新方法。这种方法采用合成复频波(CFW)将石墨烯传感器检测到的分子信号放大至少一个数量级。
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Hawkeye Bio 选择 HydroGraph 的石墨烯用于其早期肺癌检测生物传感器
Hawkeye Bio 利用 HydroGraph 的原始石墨烯制造医药级生物传感器,用于从标准抽血中检测肺癌。HydroGraph 的制造工艺可重复地产生 Hawkeye 超灵敏诊断测试所需的 99.8% 高纯度和一致的几何形状。
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综述:基于石墨烯-金属硫化物纳米复合材料的气体传感器
综上所述,石墨烯-金属硫化物纳米复合材料在气体传感领域取得了快速的发展,开创了气体传感技术的新时代。这些先进材料的集成有望彻底颠覆气体检测技术,为人类提供更清洁、更安全的环境。
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江苏大学:使用高质量石墨烯纳米壁进行柔性应变传感器的无转移制备
研究利用电感耦合等离子体化学气相沉积(IC-PECVD)方法,在 600 ℃ 下的氟锂云母基底上成功制备了基于无转移 VGNs 的柔性应变传感器。通过增加 H2 与 CH4 的比例,生长的 VGNs 的质量得到明显改善。在电极间直接制备的 VGNs 能改善 VGNs 与电极间的界面接触。弯曲试验结果表明,在数字间电极上直接生长 VGNs 的柔性传感器具有良好的性能。套管与传感器的结合表明,无转移柔性应变传感器可在可穿戴设备中发挥良好的性能。