Nano-enabled Skin-like Wearable Biomedical Sensors

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:songxuesen70
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Next generation of electronic devices will be not only flexible but also stretchable,enabling applications impossible to achieve with existing rigid circuit board technologies.This needs new materials and new design principles.In this talk,I will discuss our recent progress in fabrication of electronic skin materials using gold nanowires [1-3],ionic liquid [4] and bio-inspired design [5].
其他文献
本研究利用金银纳米合金的金属组分之间的协同效应,制备出比单组分纳米金属催化剂更加优异的金银纳米合金催化剂。使用木聚糖作为还原剂和稳定剂连续还原氯金酸和银氨溶液绿色制备金银纳米合金。利用UV-Vis、XRD、XPS、粒径分析和TEM对纳米合金的进行了全方面的表征。
采用水热合成法制备平均粒径在210 nm的钛硅分子筛(TS-1)载体,再以碳酸铯(Cs2CO3)为沉积沉淀剂制得Cs改性的TS-1负载纳米金催化剂(记为Au/TS-1 Cs),用于丙烯气相环氧化反应。
可拉伸弯曲的便携可穿戴器件是一个新兴的、有前景的领域,当下受到广泛的研究关注。[1]锌空气电池是一类具有较高体积能量密度的能源器件,适合为电子设备提供长时间连续供能,且电池制备工艺较为成熟,生产成本低以及环境污染小,适宜大规模商业化生产。
发展具有新颖结构的多组分硫族光功能材料,是当前能源储存与转化领域的重要研究方向之一。为此,本研究首次提出了一种以碲纳米管为电子输运载体和自牺牲模板,可控构筑多组分异质结构光功能材料的新策略。
离子液体作为一种绿色环保的有机盐,因其具备独特的物理化学性质,已被广泛应用到有机合成、溶剂萃取等领域。同样,离子液体也被色谱工作者应用于色谱固定相的制备研究中。然而,目前传统的色谱固定相制备过程中往往采用甲苯等有毒溶剂作为反应溶剂。另外,在离子液体固定相的制备中,往往是加入一定量的硅烷化试剂和离子液体和硅胶,进行一锅法反应或者分步键合。这种方法的弊端体现在:一、甲苯毒性大,对人体和环境都有很大的危
亲水作用色谱作为反相液相色谱的补充模式,已广泛的用于分离极性物质。新型亲水液相色谱固定相的发展对于各种极性和亲水性组分的分离具有重大意义。本工作中我们合成了一种新型亲水色谱固定相—2-甲基咪唑键合硅胶,采用亲水色谱模式成功分离了一系列极性和亲水性物质,包括8种碱基和核苷,4种类黄酮(其中2种为同分异构体),6种磺胺类物质,5种维生素,发现其对极性和亲水性物质具有良好的选择性和保留效果。
A modified version of the surface force apparatus(SFA) has been used to investigate collisions between an air bubble and a smooth flat solid surface(mica) in water [1,2].The experiment allows detailed
会议
燃料电池或蓄电池性能不足是电动汽车发展的制约因素,发展高性能储氢材料和电池材料是突破这一“瓶颈”的关键。针对此,我们利用不同组元间的强耦合杂化作用,获得了系列能大幅提升能量储存密度与转化效率的新材料。基于金属活性组分与衬底间的协同作用,探讨了催化剂对水合肼放氢的影响规律,获得了具有与铂相当活性和放氢选择性的石墨烯/铑镍催化剂和不含贵金属的Cu@Fe5Ni5核壳结构催化剂,突破了储氢材料水合肼实际应
生物质是地球上最丰富的可再生资源之一。然而其低的利用效率不仅造成了资源的巨大浪费,还易造成环境污染。因此,提高生物质资源的有效利用对减轻环境污染和发展社会经济具有双重的意义。当前,我们利用原生物质如草、虾壳等作为初始材料,水热制备了氮掺杂碳纳米点。所制备的纳米点拥有小的尺寸(1~6 nm),表面丰富的氧、氮官能基团和类石墨碳的结构。一方面,利用其优异的荧光特性实现了对水体有害阴离子如I-和NO2-
目前,在烯烃催化聚合领域的最大的挑战之一是极性单体的催化聚合,或者极性单体于非极性烯烃的共聚。极性单体,像丙烯酸甲酯、乙烯醚等,能极大的改进烯烃聚合物的物理以及化学性质。通过金属催化剂聚合极性单体非常困难,因为极性单体及其容易毒化催化剂。在本次报告中,我会讨论本课题组近期在设计与制备新型烯烃聚合催化剂中的一些工作。