0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

解析石墨烯在传感器中的作用

我快闭嘴 来源:贤集网 作者:贤集网 2020-09-25 12:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

英国曼彻斯特的原子力学公司开发了一种基于石墨烯聚合物的微机电系统(MEMs)。这种力敏透明膜显示了作为电子器件的新设计模型的潜在性能。虽然在原型阶段,原子力学正与几家制造商密切合作,以具有竞争力的价格将该技术转化为商业应用,同时与现有技术相比仍具有优势。

传感器作为监测重要器官和诊断病人的媒介,在医学和生命科学中发挥着至关重要的作用。然而,目前由各种传感方法开发的传统传感器,如侧向流免疫分析(Viro Research,2019)、荧光微阵列(Jaksik、Iwanazko、Rzeszowska-Wolny和Kimmel,2015)、电化学方法(Song、Xu、Kuroki、Liao和Tsunoda,2018)和聚合酶链反应(PCR)开发的传统传感器已经显示出在实时监测反应方面复杂且不敏感。

研究的空白吸引了科学家们开发出具有超特异传感特性的新型传感器,并将其应用于实时定量评估。特别是,对于小型手术机器人系统的巨大需求,该系统能够实时监测患者的病情,被视为医疗系统的下一代突破(Graphene Flagship,2019年)。

这些手术机器人使医生和病人在手术中比使用大切口更为有利。尽管成本很高,但预计到2023年,外科机器人的年增长率将达到65亿美元,而2018年的年增长率为39亿美元。

原子力学在使用石墨烯聚合物的MEMs方面的新发展,为人们长期深入地研究具有优异导电性和导热性、大比表面积的现代复合材料提供了信心,以及在健康监测系统中开发有前途的传感器和植入式设备所需的出色的机械灵活性。

石墨烯在传感器中的作用

自20世纪80年代末引入以来,MEMS的概念探索了在日常应用(Xu,et al.,2019)中使用各种形状记忆合金(Hino&Maeno,2004)和复合材料(Miriyev,Stack,&Lipson,2017)创建传感原型的小型化版本的可能性。

特别是自1954年以来,硅基传感器因其体积小、信噪比高、磁滞低和制造结构的高重复性而备受关注(Xu,et al.,2019)。然而,硅基传感器具有价格昂贵、产生有毒副产品、传感表面积小、灵敏度降低、生物相容性有限等问题(Xu,et al.,2019)。

这些问题扩大了科学家们利用石墨烯的神奇特性来取代硅的机会。石墨烯的大表面积、高导电性和独特的电性能使其成为传感器的理想候选材料。因此,已有大量基于石墨烯的传感器被报道,包括可穿戴或可植入的传感器,可实时测量人体活动,如温度、心率、脉搏氧合、呼吸频率、血压、血糖和心电图信号(Choi等人,2020年)。石墨烯的高光学透明度的惊人特性意味着可以在不受视觉干扰的情况下精确观察生物组织(Huang,et al.,2019)。

由于其高比表面积,石墨烯层使整个碳原子直接与目标分子接触,这使其比硅具有更高的灵敏度优势。

机器人传感器

机器人传感器的性能取决于其对目标分子或细胞的检测功耗和灵敏度。石墨烯基材料被认为是生物传感器,它将受体和目标分子之间的相互作用转化为可检测、可测量的信号。

Robert Roelver先生代表世界上最大的微电子机械传感器供应商Robert Bosch company在2015年石墨烯周上展示了他们基于霍尔效应的新型石墨烯传感器,在Roelver先生演讲时销售额达到10亿欧元(Sedgemore,2016年)。

这项工作与马克斯普朗克固态研究所的科学家合作,由一种石墨烯基磁性传感器组成,其灵敏度是硅的100倍。

Roelver先生称赞罗伯特·博世在他们的压力、磁性、湿度、气体和声压设备中也采用了石墨烯,他们新开发的磁性设备显示出每安培7000伏特/安培特斯拉的高灵敏度(Sedgemore,2016),而硅基霍尔传感器的灵敏度为70伏/安培特斯拉。

下一代手术机器人

目前有70多家公司正在开发各种应用中的机器人辅助手术平台(Shah、Felinski、Wilson、Bajwa和Wilson,2020年)。2018年,全世界实施了超过100万个机器人辅助手术(Shah、Felinski、Wilson、Bajwa和Wilson,2020),证实了它们在医疗领域的广泛改进和可接受性。

对20例患者进行75枚椎弓根螺钉的手术植入实现了98.7%的准确性,没有并发症(Khan、Meyers、Siasios和Pollina,2019年)。另一个引人入胜的演示来自中国北京微电子研究所和北京国家信息科学技术研究中心(BNRist),他们揭示了石墨烯作为传感器检测机械、电生理、流体(葡萄糖、小分子有机物)的能力,大分子有机物)和气体(湿度、NO2、NH3、丙酮)信号。

另一个研究小组(Yang,et al.,2018)提出了一种贴身可穿戴的基于石墨烯的织物传感器,可在衣服上编织,以检测细微和巨大的人体运动。该传感器表现出令人难以置信的性能,包括高灵敏度、长期稳定性和极大的舒适性。

机器人手术将继续是医学和生命科学领域中最受欢迎和发展最快的领域之一。然而,下一代手术机器人在生物相容性、稳定性、舒适性、小型化、成本效益和可靠性等方面需要进一步考虑。

原子力学目前的突破,为人类与机器人技术的对接开辟了一条新的途径,提高了该装置对病人早期诊断的灵敏度,提高了生存率,降低了成本,提高了生活质量。手术机器人的这些技术创新可能在不久的将来为外科应用做出贡献。
责任编辑:tzh

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2577

    文章

    55499

    浏览量

    793896
  • 机器人
    +关注

    关注

    213

    文章

    31439

    浏览量

    223626
  • 医疗
    +关注

    关注

    8

    文章

    2026

    浏览量

    61785
  • 电子器件
    +关注

    关注

    2

    文章

    648

    浏览量

    33427
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    TMP23x系列温度传感器硬件电路的应用解析

    TMP23x系列温度传感器硬件电路的应用解析 硬件设计领域,温度传感器作为获取环境温度信息
    的头像 发表于 02-12 09:25 418次阅读

    锁相放大器观察石墨自发对称性破缺的量子输运测量的应用

    上海交通大学人工结构及量子调控教育部重点实验室证明了结晶多层石墨是研究由库伦相互作用驱动的各种对称破缺的理想平台。石墨
    的头像 发表于 02-09 16:27 249次阅读
    锁相放大器<b class='flag-5'>在</b>观察<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>自发对称性破缺的量子输运测量的应用

    高压功率放大器在三维石墨应变传感网络研究的应用

    实验名称: 高分辨三维石墨应变传感网络及其自监测变形器件 研究方向: 针对复杂变形场下的高精度感知需求,研究基于三维石墨网络的新型应变
    的头像 发表于 01-26 10:55 379次阅读
    高压功率放大器在三维<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>应变<b class='flag-5'>传感</b>网络研究<b class='flag-5'>中</b>的应用

    磁铁医疗传感器的应用与作用介绍

    磁铁我们大家都非常熟悉,被广泛的应用在我们生活的各个领域,很多产品都会有用到,今天跟大家说的是磁铁医疗传感器中会使用,主要作用是什么?
    的头像 发表于 01-22 16:31 276次阅读
    磁铁<b class='flag-5'>在</b>医疗<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>中</b>的应用与<b class='flag-5'>作用</b>介绍

    基于微四探针(M4PP) 测量的石墨电导性能评估

    石墨作为原子级薄二维材料,具备优异电学与机械性能,防腐、OLED、传感器等领域应用广泛。随着大面积石墨
    的头像 发表于 10-16 18:03 581次阅读
    基于微四探针(M4PP) 测量的<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>电导性能评估

    深圳技术大学:超薄石墨应变传感器阵列,用于毫米级分辨率的高灵敏度多功能传感

    石墨柔性传感器阵列的应用受两大限制制约:现有制备方法难以实现高空间分辨率,且缺乏面向实际应用的系统级集成方案。为应对这些挑战,本文,深圳技术大学贾原 副教授、天津师范大学王程 副教授、哈尔滨
    的头像 发表于 10-11 18:38 5945次阅读
    深圳技术大学:超薄<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>应变<b class='flag-5'>传感器</b>阵列,用于毫米级分辨率的高灵敏度多功能<b class='flag-5'>传感</b>

    高精度TLM测量技术:金属-石墨接触电阻表征的应用研究

    石墨作为最具代表性的二维材料,凭借其卓越的电学性能在高性能电子器件领域展现出巨大应用潜力。然而,金属-石墨接触电阻问题一直是制约其实际应用的瓶颈。接触电阻可占
    的头像 发表于 09-29 13:46 890次阅读
    高精度TLM测量技术:<b class='flag-5'>在</b>金属-<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>接触电阻表征<b class='flag-5'>中</b>的应用研究

    石墨超低方阻的实现 | 霍尔效应模型验证

    石墨因其高载流子迁移率(~200,000cm²/V·s)、低方阻和高透光性(~97.7%),电子应用领域备受关注。然而,单层石墨的电学
    的头像 发表于 09-29 13:44 971次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>超低方阻的实现 | 霍尔效应模型验证

    东华大学:研究基于石墨纤维的高性能压力传感器,具有双边致密结构,用于人体运动监测

    策略,通过调控石墨纤维(GF)的形态结构优化导电网络。最终成功制备出高导电性(3.19×10⁴ S m⁻¹)、抗拉强度达179.6 MPa、应变能力达6.5%的致密带状GF,并将其应用于柔性压力传感器
    的头像 发表于 09-08 17:34 1678次阅读
    东华大学:研究基于<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>纤维的高性能压力<b class='flag-5'>传感器</b>,具有双边致密结构,用于人体运动监测

    中科院宁波材料所:双结构石墨/PDMS复合传感器,用于可穿戴设备应用

    实际应用,柔性传感器需要在宽广的测量范围内展现出足够高的灵敏度;然而,这种需求总是伴随着权衡取舍。本文通过对激光诱导石墨(LIG)导电
    的头像 发表于 08-26 18:02 5880次阅读
    中科院宁波材料所:双结构<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>/PDMS复合<b class='flag-5'>传感器</b>,用于可穿戴设备应用

    EastWave应用:光场与石墨和特异介质相互作用的研究

    本案例使用“自动计算透反率模式”研究石墨和特异介质的相互作用,分析透反率在有无石墨存在情况下的变化。光源处于近红外波段。  模型为周期结
    的头像 发表于 08-13 15:36 486次阅读
    EastWave应用:光场与<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和特异介质相互<b class='flag-5'>作用</b>的研究

    一文了解什么是石墨拉曼光谱表征技术

    石墨及相关二维材料》为基础,系统阐述实验设计、操作流程与数据解析方法,为科研与产业提供可重复、可比对的实验指南。实验原理1.晶格振动模式sp²杂化碳原子构成的六
    的头像 发表于 08-05 15:30 1364次阅读
    一文了解什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>拉曼光谱表征技术

    安泰电压放大器全贴合石墨柔性应变传感器研究的应用

    目前,许多各种各样的传感器已经被用于智能化检测设备,这些传感器多数基于硅衬底,例如硅基压力传感器,硅基温度传感器,硅基湿度传感器和硅基热风速
    的头像 发表于 06-07 16:08 603次阅读
    安泰电压放大器<b class='flag-5'>在</b>全贴合<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>柔性应变<b class='flag-5'>传感器</b>研究<b class='flag-5'>中</b>的应用

    浙江大学:研究石墨基嗅觉传感阵列实现细菌和病毒性呼吸道感染的快速区分

    研究团队通过气敏受体调控策略构建了超灵敏高识别度的石墨的嗅觉传感器。研究表明还原氧化石墨(rGO) 可通过π-π电子堆积相互
    的头像 发表于 05-28 17:34 2711次阅读
    浙江大学:研究<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>基嗅觉<b class='flag-5'>传感</b>阵列实现细菌和病毒性呼吸道感染的快速区分

    人工合成石墨片与天然石墨片的差别

    。本文结合傲琪的技术积累与行业实践,系统解析两类材料的核心差异及选型逻辑。 来源与工艺:从自然馈赠到科技结晶天然石墨源于自然界石墨矿床,经开采后通过包覆、筛分等物理工艺处理即可投
    发表于 05-23 11:22