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[摘要]:以下文章来源于液态金属FM,作者Copilot&LMFM液态金属是一种具有金属特性和低熔点的材料,可以用于制作柔软和可拉伸的电子器件、热界面材料等。液态金属的一种简单形式是液态金属泡沫(LMF),它是由在空气中搅拌液态金属而形成的含有氧化物衬里的空气“袋”的混合物。LMF具有糊剂或腻子状的流变行为,可以通过印刷等工艺进行图案化。最近,北卡罗来纳州立大学MichaelD.Dickey教授团队报道了一... [发表时间:2024/1/27 15:09:49]
[摘要]:研究背景对可持续能源解决方案的追求促使光伏技术取得了显著进步。这些特点使钙钛矿太阳能电池成为取代传统硅基太阳能电池的有力竞争者,从而解决了紧迫的全球能源挑战。虽然PSCs备受关注但其柔性表现形式--柔性PSCS(F-PSCS)--已显示出巨大的变革性应用潜力,尤其是在可穿戴电子产品和消费品领域。在柔性太阳能电池使用的各种材料中,包括硅、氮化嫁、硫化铬、硒化铜铟和有机化合物、钙钛矿材料为自己开辟了一... [发表时间:2024/1/27 15:09:13]
[摘要]:研究背景人类的手是一种非常灵活的解剖结构,在各种活动中发挥着至关重要的作用包括抓取物体控制设备和完成大量日常任务。在与生俱来的运动和感觉反馈系统的帮助下,人类能够准确无误地快速执行各种手动任务。尤其是本体感觉,即感知身体位置和运动的能力,对于人类实时估计手的姿势配置至关重要,从而实现更高水平的控制和操纵。在软电子学和可穿戴技术领域,模拟人类本体感觉被认为是终极目标。近几十年来,软电子技术为人类和机... [发表时间:2024/1/27 15:06:43]
[摘要]:研究背景在低维纳米结构和材料飞速发展的推动下,柔性/可拉伸电子器件取得了重大突破,使超薄、轻质、机械坚固且高度可拉伸和保形的器件得以问世。在后摩尔时代,这一进展正逐步引导着微型化、智能化和集成化的发展道路。开发柔性和可拉伸电子系统已成为一个快速发展的跨学科研究课题,并逐渐成为世界冬国具有重要战略意义的产业。柔性/可拉伸电子设备的出现促进了新兴技术市场的快速增长,如个性化医疗保健系统、可穿戴设备、虚... [发表时间:2024/1/27 15:07:28]
[摘要]:以下文章来源于柔性电化学,作者哥尼亚是背景简介电致发光(EL)器件是多种现代技术的核心组成部分之一。它们为信息可视化、无线信号/电力传输和医疗提供了独特的功能。经过几十年的发展,有机发光二极管(OLED)因其高效率、高亮度、低电压运行、低价格、大面积可扩展性和机械弯曲性等优点,已成为最先进的EL技术之一,特别是在显示器行业。近期,芝加哥大学王思泓团队联合JuanJ.dePablo团队报道了一种可拉... [发表时间:2024/1/27 15:06:07]
[摘要]:分离丙烷/丙烯的挑战从烯烃和烷烃混合物中分离得到纯烯烃是化工行业中最重要但具有挑战性的过程之一。丙烯是全球产量最高的有机化工原料之一,工业界主要通过丙烷裂解生产丙烯。然而,这一技术并不能直接得到聚合级丙烯(>99.5%)。为去除残留的丙烷,工业上往往依赖于能量密集的低温蒸馏。目前多孔材料已被用于分离丙烷丙烯,但是大多数吸附剂优先吸附丙烯,需要进一步消耗能量来脱附丙烯,因此需要寻找优先吸附丙烷的新材... [发表时间:2024/1/27 15:02:23]
[摘要]:研究背景高分辨率电子制造技术是现代电子信息的基石,也是各种柔性电子器件和可穿戴设备的关键组成部分。传统的微电子制造技术通常依赖于长的减法制造工艺,尤其是复杂的光刻技术。要形成所需的印刷电路板(PCB),必须通过光刻形成微图案,然后进行化学蚀刻、金属电镀、抛光、清洗等工序,具体实验步骤多达几十步。化学蚀刻、抛光等减法工艺存在严重的材料浪费和环境污染问题。纳米粒子微电子学因其制备工艺简单、可扩展性强等... [发表时间:2024/1/27 15:04:02]
[摘要]:研究背景快速发展的生物电子学领域正蓄势待发,通过实施数字健康技术进行主动监测和早期诊断个性化医疗进行定制治疗、软机器人技术进行辅助手术、药物输送和智能假肢等,生物电子学的变革性进步将彻底改变现代医疗保健的各个方面。从人体各部位捕捉生物信号的传感器是这项即将问世的技术的核心。从监测动态身体运动和细微的身体动作到获取全面的分子信息,这些生物传感器为创新诊断和医疗解决方案开辟了新的途径。通过将物联网(l... [发表时间:2024/1/27 15:10:27]
[摘要]:以下文章来源于低维昂维,作者低维昂维研究背景现代计算平台的系统级性能主要取决于处理器和存储器之间数据通信的能量和延迟成本。这一挑战在冯·诺伊曼架构中被称为“内存瓶颈”,在从机器学习到人工智能领域的内存密集型应用中会加剧。近年来出现了内存计算来解决这个问题。通过直接在内存中处理数据,内存计算可以提供更高的能效和更快的处理速度。2D材料提供原子薄的主体和有效的静电控制,这使得它们对实现内存逻辑器件很有... [发表时间:2024/1/27 15:08:27]
[摘要]:AdvancedMaterials-柔性透明电极制备新突破柔性透明电极(FTEs)由于其良好的机械柔性和光学性能,近年来在光电学领域受到极大关注。而以氧化铟锡(ITO)为代表的透明导电氧化物,得益于其优异的光电性能,在过去的几十年里被广泛应用于制备透明电极(TEs)。由于金属网格通常在柔性基材的表面形成,因此时常造成器件表面粗糙程度高、附着力差、耐弯曲疲劳度差以及易氧化、易腐蚀等问题。通过制备嵌入... [发表时间:2024/1/27 15:05:00]
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