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

跨界生物电子学的蚕丝纳米界面实现高灵敏有机电子传感器

MEMS 来源:MEMS 2023-10-29 09:39 次阅读

呼吸可以揭示我们的健康状况。人体呼出气体中的微小分子,能够为肺部疾病、糖尿病等很多疾病提供有用的线索。这就是为什么研究人员一直热衷于开发能够精确检测这些化合物的更灵敏的呼吸传感器。近日,有学者报道了一种新型有机电子传感器,利用蚕丝的独特特性实现了前所未有的灵敏度和速度。

据麦姆斯咨询报道,美国塔夫茨大学(Tufts University)Fiorenzo Omenetto领导的一支研究团队近期在Advanced Materials期刊上发表了一篇题为“Bimodal Gating Mechanism in Hybrid Thin-Film Transistors Based on Dynamically Reconfigurable Nanoscale Biopolymer Interfaces”的论文,详细介绍了这种结合天然材料特性的新器件。近年,Omenetto的实验室开创了控制并定型丝素蛋白的技术,丝素蛋白正是一种赋予蚕丝非凡特性的结构蛋白。

通过将蚕丝与传统半导体技术相结合,研究人员打造了一种新型柔性晶体管,只需通过吸收呼气中的水分,就可以在两种工作模式之间快速切换。

c1f06f00-7569-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

研究人员开发的蚕丝场效应晶体管(Silk FET)架构及制造

该技术的关键在于只有几纳米厚的生物聚合物层。Omenetto解释称:“我们可以将这些蚕丝薄膜的厚度控制在纳米级。从而使研究人员能够优化材料与水分子相互作用的方式。”其晶体管在铟镓锌氧化物(IGZO)基上构建,IGZO是一种通用的半导体氧化物,还用于商用平板显示器。

只有3~5纳米厚的蚕丝层被动地位于IGZO上,被研究人员命名为“Silk FET”,当器件干燥时,Silk FET以传统半导体物理模式工作。但当Silk FET吸收水分后,其特性会发生根本性变化。

水使正离子和负离子在蚕丝薄膜界面上排列,形成所谓的双电层,中间纸层像纳米电容器极板一样电堆叠。这实现了一种被称为电解质门控的完全不同的工作模式,当晶体管打开时,它会产生高达一百万倍的电流。即使是微量的水分也足以打开开关。科学家们将这种双门控模式完全归因于水分子的存在。

通过吸收呼气中的微量水分,就可以在两种模式之间切换,从而构建了一种超灵敏的传感器。当受试者在器件上呼气时,水蒸气开启电解质门控,电流会在短短30毫秒内迅速升高。当干燥空气引入时,晶体管则会在300毫秒内切换回标准工作模式。这种快速响应能力使传感器能够在多个呼吸周期内准确跟踪每次的吸气和呼气。

Omenetto的团队利用这种特性构建了一款快速、高灵敏度的呼吸监测仪。异常的呼吸模式常常与睡眠呼吸暂停、哮喘甚至心脏问题有关。在此之前,大多数传感器都滞后于每次呼吸的速度。Omenetto评价称:“得益于其优于当前最先进技术的快速响应时间,我们开发的这种新型器件可以精确跟踪呼吸动态。”

Omenetto的团队在外科口罩上集成了一组Silk FET,以展示他们的发明如何在佩戴者说话或移动时实时监测呼吸频率。通过在丝膜基质中引入能够响应呼气中特定分子的化合物,可以进一步调节器件的灵敏度。

这项研究成果凸显了蚕丝材料作为高科技材料的多功能性。Omenetto解释道:“我们可以设计蚕丝薄膜的纳米级特性,并将其与传统电子产品无缝集成。”

轻质、柔性、生物相容的丝基材料能够在下一代生物电子器件中与刚性硅芯片或金属电极形成协同作用。研究人员表示,他们开发的Silk FET可以用于从诊断到软机器人等所有领域。Omenetto强调,丝基材料还有很多东西值得我们深入研究。“这为开发基于蚕丝的生物电子混合纳米界面提供了新视角。”他说。








审核编辑:刘清

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

    2541

    文章

    49928

    浏览量

    747412
  • 半导体
    +关注

    关注

    334

    文章

    26305

    浏览量

    209922
  • 晶体管
    +关注

    关注

    77

    文章

    9496

    浏览量

    136919
  • FET
    FET
    +关注

    关注

    3

    文章

    617

    浏览量

    62671
  • 电解质
    +关注

    关注

    6

    文章

    786

    浏览量

    19914

原文标题:跨界生物电子学的蚕丝纳米界面,实现高灵敏有机电子传感器

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    中国科学院大学:实现可再生高灵敏生物传感器新进展

    传感新品 【中国科学院大学:实现可再生高灵敏生物传感器新进展 】 可再生的即时检测(POC)传感器为疾病标志物的快速检测提供了一类新型解决
    的头像 发表于 08-14 19:14 1394次阅读
    中国科学院大学:<b class='flag-5'>实现</b>可再生高<b class='flag-5'>灵敏</b>度<b class='flag-5'>生物传感器</b>新进展

    生物电信号的主要的基本有哪些

    生物电信号是一种生物体内细胞或组织产生的电信号,是生物体进行各种生理活动的基础。生物电信号在生物体的各个层面上都有广泛的应用,包括神经传导、
    的头像 发表于 08-11 10:58 442次阅读

    电子科大&amp;中南大学:研发大范围、线性、快响应的纳米机电谐振式气压传感器

    传感新品 【电子科大&中南大学:研发大范围、线性、快响应的纳米机电谐振式气压传感器】 近日,
    的头像 发表于 06-17 18:49 478次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b>科大&amp;中南大学:研发大范围、<b class='flag-5'>高</b>线性、快响应的<b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>机电</b>谐振式气压<b class='flag-5'>传感器</b>

    Aigtek功率放大器如何帮助纳米电子生物传感器更好的研发和生产

    纳米电子生物传感器纳米结构的半导体材料,或将开启生物工程科技新时代。在过去的二十年中,出现了一些研究努力,以实证研究
    的头像 发表于 05-20 10:59 232次阅读
    Aigtek功率放大器如何帮助<b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>生物传感器</b>更好的研发和生产

    三郡科技:电化学生物传感器电极与生物芯片的异同

    电化学生物传感器电极 与 生物芯片 作为生物技术领域中的两大重要工具,为现代生物分析和医学诊断提供了强有力的支持。虽然它们都涉及生物学
    的头像 发表于 04-28 14:08 518次阅读
    三郡科技:电化学<b class='flag-5'>生物传感器</b>电极与<b class='flag-5'>生物</b>芯片的异同

    用于先进电生理记录的有源微纳协同生物电子器件研究进展综述

    开发精确灵敏的电生理记录平台对心脏病和神经科学领域的研究至关重要。近年来,有源微纳生物电子器件取得了重大进展,从而促进了电生理学的研究。
    的头像 发表于 04-16 10:55 432次阅读
    用于先进电生理记录的有源微纳协同<b class='flag-5'>生物电子</b>器件研究进展综述

    超柔软、超薄微纤维复合水凝胶开启柔性生物电子新时代

    在医学和生物电子领域,与人体组织紧密结合的柔性传感器对于监测健康状况和实现精准医疗具有重要意义。
    的头像 发表于 03-04 09:28 660次阅读
    超柔软、超薄微纤维复合水凝胶开启柔性<b class='flag-5'>生物电子</b>新时代

    用于多功能表皮电子与心脏贴片的激光诱导可拉伸生物电子界面

    穿戴式和植入式生物电子技术能够监测物理、化学以及电生理信号,在人机交互、医疗健康监测、脑机接口、慢性病管理以及药物释放系统等领域具有广泛应用前景。
    的头像 发表于 01-08 10:16 1667次阅读
    用于多功能表皮<b class='flag-5'>电子</b>与心脏贴片的激光诱导可拉伸<b class='flag-5'>生物电子</b><b class='flag-5'>界面</b>

    用于可穿戴和可植入生物电子学的可拉伸石墨烯-水凝胶界面

    可穿戴和可植入生物电子技术能够监测物理、化学以及电生理信号,在人机交互、医疗健康监测、脑机接口、慢性病管理以及药物释放系统等领域具有广泛应用前景。
    的头像 发表于 12-26 09:41 777次阅读
    用于可穿戴和可植入<b class='flag-5'>生物电子学</b>的可拉伸石墨烯-水凝胶<b class='flag-5'>界面</b>

    电子学中的百科书-二极管的诞生计

    电子学中的百科书-二极管的诞生计
    的头像 发表于 11-23 09:09 287次阅读
    <b class='flag-5'>电子学</b>中的百科书-二极管的诞生计

    用于汗液中钾离子实时监测的腕带式无线表皮生物传感系统

    纺织品生物电子学可以实现更为舒适的表皮接触,在非侵入性生物传感方面有着巨大的前景。
    的头像 发表于 11-20 17:34 472次阅读
    用于汗液中钾离子实时监测的腕带式无线表皮<b class='flag-5'>生物</b><b class='flag-5'>传感</b>系统

    0欧姆电阻于电子学中的应用

    电子发烧友网站提供《0欧姆电阻于电子学中的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 11:31 5次下载
    0欧姆电阻于<b class='flag-5'>电子学</b>中的应用

    生物传感器研究的光谱技术

      背景 Denis Boudreau 博士在魁北克拉瓦尔大学的研究重点是发光和等离子体纳米材料合成、分子电子/振动光谱以及生物、环境和工业传感应用的光学
    的头像 发表于 11-15 06:34 337次阅读
    <b class='flag-5'>生物传感器</b>研究的光谱技术

    集成度、微型无线生物电子设备助力实现健康监测

    随着医疗技术的发展,健康和疾病状况的管理最终将由集成度、微型无线生物电子设备来实现,这些设备旨在持续监测多种生物标志物。
    的头像 发表于 10-25 16:18 1585次阅读
    <b class='flag-5'>高</b>集成度、微型无线<b class='flag-5'>生物电子</b>设备助力<b class='flag-5'>实现</b>健康监测

    柔性传感器灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系

    柔性传感器灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系  柔性传感器的应用范围非常广泛,
    的头像 发表于 10-24 11:49 1784次阅读