香港科技大学(广州)和何伦敦麻里与女王大学合作,开发出一种方法,可以将超薄导电微纤维引入日常物品中。该研究团队开发了一种适用于人类头发的精细织物,可以根据需要调整其表面纹理。
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皮革)附加传感、能力转换和电子连接功能。
微机械显示导引器,可用作可呼吸式人体传感器和健康监测电极。来源:安迪·王,建桥大学
该团队一步到位,将三维密封件系列与一步自推进制造和建造相结合,实现了目标。研究人员展示,该模型的几何形状可用于当前使用区域,导电材料层位于不同的表面区域。
研究团队明确指出,该透明层能够即时测量心电图(ECG)和表面皮肤电图(sEMG)信息。因此,该透明层展现了研究人员使用的设备、双手、铅笔、镊子和工具等小型功能。
400组PEDOT:PSS(一种导电化合物)组合物,由排列成行的微纤维组成,与手和手指上的设备平行。测量心电图时,人的手指会接触到这些微纤维。
“很明显,PEDOT:PSS 微纤维电极是一种高效的方法,可用于快速部署设备和人机以进行交替传感功能。”
研究团队建议将此类设备提供给家庭医疗保健诊所使用。例如,可用于老年人护理、陪护人员的日常生活检查、综合心电图报告以及其他非必需设备。此外,此类设备还可用于在急救人员到达之前测量人体心电图并评估个体的精神状态。
同样,使用铅笔或镊子时,可以获取手指皮肤肌腱区域的表面肌电图(sEMG)信息,铅笔或镊子上的PEDOT值约为PSS(约600支铅笔和1000个镊子)。这种主动测量方法可以为用户提供实时生物电位监测。
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在环境中,使用镊子工具也可以用来监测心理健康状况不佳、疲劳、心律失常和其他健康状况的症状。
“这种干式微纤维电极的耐久性足够长,传感任务完成后,可以移除纤维,不会对人体原有表面造成损伤,”研究人员解释说,“我可以进行自我展示测试。电子功能的集合将整合各种现有的物理方法,有助于构建可持续的‘物互联’(FoT)未来——有望在医疗诊断和治疗领域带来创新,并催生新的创新技术。”
相关研究成果的详细内容发表在最新一期的《先进纺织材料》上,文章标题为“不同表面、日式形状、无缝功能增强、强导电微纤维、自适应密封的应用”。
更多信息、更多信息、以及更多信息均由剑桥大学提供。








