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用于可穿戴和可植入生物電子學(xué)的可拉伸石墨烯-水凝膠界面

MEMS ? 來(lái)源:MEMS ? 2023-12-26 09:41 ? 次閱讀
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可穿戴和可植入生物電子技術(shù)能夠監(jiān)測(cè)物理、化學(xué)以及電生理信號(hào),在人機(jī)交互、醫(yī)療健康監(jiān)測(cè)、腦機(jī)接口、慢性病管理以及藥物釋放系統(tǒng)等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用前景。

高性能生物電子器件的構(gòu)建主要基于柔、軟、薄、可拉伸以及生物相容性的導(dǎo)電納米復(fù)合物,并且需與大面積集成制造方法兼容。

多模式激光制造技術(shù)集成激光增、等、減材加工形式,憑借高精度、非接觸、機(jī)理豐富、靈活可控、高效環(huán)保、多材料兼容等特點(diǎn)突破傳統(tǒng)制造在多任務(wù)、多線程、多功能復(fù)合加工中的局限,實(shí)現(xiàn)跨尺度“控形”與“控性”,為各類(lèi)生物電子器件的結(jié)構(gòu)-材料-功能一體化制造開(kāi)辟了新路徑。

其中,激光誘導(dǎo)碳化(LIG)技術(shù)主要使用激光束對(duì)碳含量較高的材料進(jìn)行定向加熱,主要通過(guò)光熱效應(yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)閷?dǎo)電碳材料。該技術(shù)具有可圖案化、設(shè)計(jì)性強(qiáng)、圖案可轉(zhuǎn)印以及可調(diào)控的物化特性等優(yōu)勢(shì),已被應(yīng)用于構(gòu)建多類(lèi)生物電子器件。

但是,在實(shí)現(xiàn)可拉伸、超薄生物電子集成系統(tǒng)方面,激光誘導(dǎo)碳化技術(shù)主要存在兩大挑戰(zhàn):

(1) 在轉(zhuǎn)印LIG時(shí),界面機(jī)械剝離力限制了彈性體厚度(通常>45 μm)。

(2) LIG與柔彈性聚合物間的楊氏模量差異較大,限制可拉伸本征導(dǎo)電性。

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圖1:激光誘導(dǎo)可拉伸生物電子界面的設(shè)計(jì)概念圖 近期,浙江大學(xué)楊華勇院士團(tuán)隊(duì)與藥學(xué)院顧臻教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)合在《Nature Electronics》期刊上發(fā)表題為“Stretchable Graphene-Hydrogel Interfaces for Wearable and Implantable Bioelectronics”的研究論文,徐凱臣研究員與顧臻教授為論文通訊作者,浙江大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,流體動(dòng)力基礎(chǔ)件與機(jī)電系統(tǒng)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室為第一單位。本工作創(chuàng)新點(diǎn)主要包括:

(1)首創(chuàng)激光碳化冷凍轉(zhuǎn)印新工藝,實(shí)現(xiàn)在最小 1.5 μm 厚的水凝膠表面的轉(zhuǎn)移,建立LIG在多類(lèi)水凝膠界面轉(zhuǎn)印的普適性方法。

(2)采用水凝膠作為能量耗散界面與面外電子傳輸層,誘導(dǎo)貫穿裂紋趨于偏轉(zhuǎn)裂紋,提升LIG本征導(dǎo)電拉伸率約5倍。結(jié)合結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),導(dǎo)電可拉伸率可達(dá)220%(且電阻呈線性變化)。

通過(guò)突破上述關(guān)鍵技術(shù),構(gòu)筑了多功能表皮電子與心臟貼片,實(shí)現(xiàn)了體表多模態(tài)信號(hào)監(jiān)測(cè)以及大鼠心臟電信號(hào)的原位監(jiān)測(cè),觀測(cè)到大鼠在冠狀動(dòng)脈結(jié)扎后的心率失?,F(xiàn)象。

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圖2:激光碳化冷凍轉(zhuǎn)印,包括轉(zhuǎn)印方法、機(jī)理以及影響因素。本工作設(shè)計(jì)了厚度為1.0~1.5 μm的PPH水凝膠膜作為激光誘導(dǎo)多孔碳轉(zhuǎn)印的骨架材料(~10 μm厚的柔彈性介質(zhì)為支撐層)。以聚乙烯醇(PVA)、植酸(PA)和天然蜂蜜為原料,制備了具有高粘附性、抗菌性、高生物兼容性的PPH水凝膠。通過(guò)分子動(dòng)力學(xué)理論計(jì)算結(jié)合實(shí)驗(yàn),揭示極端低溫誘導(dǎo)轉(zhuǎn)印過(guò)程中,界面結(jié)合能演變機(jī)制。系統(tǒng)探索了激光功率密度、PPH層厚度、以及支撐層的楊氏模量對(duì)轉(zhuǎn)移效率的影響。

本工作發(fā)明了一種在零下196 ℃環(huán)境下,將激光誘導(dǎo)多孔碳從聚酰亞胺(PI)基底上剝離轉(zhuǎn)印到以PPH水凝膠為彈性體界面的方法。在極速冷凍界面,低溫膨脹的凝膠與多孔碳部分互嵌,同時(shí)富含缺陷位點(diǎn)的激光誘導(dǎo)多孔碳與含結(jié)晶水的凝膠表面的界面結(jié)合作用被明顯增強(qiáng),保證了剝離過(guò)程中界面較強(qiáng)的剪切強(qiáng)度。分子動(dòng)力學(xué)理論計(jì)算結(jié)合實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證也證實(shí)了界面結(jié)合能的演變機(jī)制。這兩種效應(yīng)均能促進(jìn)導(dǎo)電圖案完整轉(zhuǎn)印,同時(shí)保持良好的界面機(jī)械穩(wěn)定性。

浙江大學(xué)博士研究生陸雨姚(機(jī)械工程學(xué)院),楊賡研究員(機(jī)械工程學(xué)院),王慎強(qiáng)博士(藥學(xué)院),張宇琪研究員(藥學(xué)院)為并列第一作者。顧臻教授團(tuán)隊(duì)在抗菌、生物兼容性以及動(dòng)物實(shí)驗(yàn)等方面提供了重要支持。柔性電子學(xué)家黃維院士對(duì)本工作提供了重要指導(dǎo)。本研究由國(guó)家自然科學(xué)基金、科技創(chuàng)新2030重大項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、浙江省領(lǐng)軍型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)、浙江省尖兵計(jì)劃等多個(gè)項(xiàng)目資助。

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圖3:抗菌與生物相容性測(cè)試,所提出的PPH水凝膠展示了優(yōu)異的抗菌性能以及對(duì)小鼠傷口的愈合性能,且轉(zhuǎn)移激光誘導(dǎo)碳化基質(zhì)后,復(fù)合物性能幾乎不受影響。

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圖4:基于激光誘導(dǎo)碳化與超薄PPH水凝膠復(fù)合物,系統(tǒng)研究了有無(wú)PPH凝膠薄膜的微裂紋與力電響應(yīng)變化,構(gòu)建了力敏、濕敏、溫度、心電傳感器。

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圖5:基于激光誘導(dǎo)碳化與PPH水凝膠界面的多功能表皮電子,可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)呼吸速率、心電、心率、表皮溫度與濕度信號(hào)。

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圖6:植入式貼片應(yīng)用于監(jiān)測(cè)大鼠心臟電信號(hào),根據(jù)大鼠的心臟大小,定制電極陣列,觀測(cè)到大鼠在冠狀動(dòng)脈結(jié)扎后的心率失?,F(xiàn)象。







審核編輯:劉清

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原文標(biāo)題:可拉伸石墨烯-水凝膠界面,用于可穿戴和可植入生物電子學(xué)

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