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应用场景:柔性电子器件
关键性能:在不牺牲能量密度的情况下提高了电极的本征柔性
标签属性:锂离子电池 柔性电子器件
应用场景:柔性电子
关键性能:具有复杂的动态变形能力,响应时间在0.1s以内
标签属性:软物质 柔性材料 柔性电子
应用场景:金属陶瓷纳米薄片
关键性能:室温下高延展性 (~50%),优异的整体力学性能 (s~2 GPa)
标签属性:金属陶瓷 纳米薄片 高熵合金纳米晶体
应用场景:X射线成像领域
关键性能:该类闪烁体材料的最高磷光效率可达51.4%
标签属性:柔性电子
应用场景:有机太阳能电池
关键性能:柔性剪纸OPV器件光电转换效率达到14.15%
标签属性:有机太阳能电池 有机光伏电池
应用场景:可穿戴电子设备
关键性能:在整个系统尺寸(约为原来的2倍)和重量(约为原来的1倍)上都有所减少
标签属性:柔性电子 柔电 可穿戴 传感
应用场景:有机薄膜晶体管
关键性能:p沟道晶体管的on/off比可以达到4×109,亚阈值波动可达70 mV/devade,n沟道晶体管的on/off比可以达到108,亚阈值波动可达80 mV/decade
标签属性:柔性电子 TFTs 有机薄膜晶体管
应用场景:面部健康护理
关键性能:研究通过有限元方法和实验验证了SEFM的力学、热学、电学和超声性能,并通过动物实验和人脸实验证明了SEFM对于加速透明质酸导入皮肤的效果
标签属性:可穿戴 柔性电子
应用场景:生物医用材料
关键性能:一种基于拓扑超分子网络的分子工程策略,该策略允许从多个分子构件中分离竞争效应,以满足复杂应用要求。在生理环境中,同时获得了高电导率和裂纹起始应变,并具有低至细胞尺度的直接光图案化能力。此外,进一步在柔软且有延展性的章鱼上,收集稳定的肌电图信号,并进行局部神经调节,精确到脑干单核。
标签属性:柔性电子材料
应用场景:伤口敷料
关键性能:优异的光活性抗菌性能
标签属性:柔性电子
应用场景:可拉伸柔性电子器件
关键性能:在原位力学实验中发现La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3微纳弹簧可以承受巨大的压缩和拉伸形变,同时表现出优异的可恢复特性
标签属性:柔性电子
应用场景:指南针、躯体感觉、生理信号实时监测方面
关键性能:相较于堆叠软质弹性材料,这种蛇形的连接器件弹性可延展性显著提高(约7.5倍)
标签属性:柔性电子
应用场景:声音方向检测、声学通信和心音听诊
关键性能:检测可听声音,性能与商用麦克风相当
标签属性:织物 柔性电子
应用场景:柔性电子
关键性能:超高温度电阻系数为−4.7%K−1,分辨率为0.05 K,快速响应/恢复时间为0.11/0.11s
标签属性:柔性电子
应用场景:可编程温度响应、无电池机电协同生物医学设备
关键性能:与空白对照组相比,伤口闭合率显著提高了50%以上
标签属性:柔性电子
应用场景:环境能源(热能、太阳能等)的协同集成发电
关键性能:其在294.6 K和30%相对湿度(RH)下将水力发电机的性能从3.4 V提高到4.0 V
标签属性:柔性电子 热电
应用场景:智能衣物
关键性能:当消防服表面遭受350℃以上高温火焰时可实现即时预警,也可用作消防服的能量收集器
标签属性:柔性电子 智能衣物
应用场景:电子皮肤
关键性能:通过旋涂含有半导体材料薄片的薄膜,形成大约10纳米厚独立薄片。薄片通过无键范德华界面相互吸引,以实现机械拉伸性和延展性以及渗透性和透气性。这些特性使其适用于生物电子膜,可以监测和放大一系列电生理信号,包括心电图和脑电图等。
标签属性:范德华薄膜材料
应用场景:柔性锂离子电池
关键性能:电极在5 000次弯曲循环后仍没有问题,且锂离子扩散系数几乎是未处理电极的19倍
标签属性:柔性电子
应用场景:机器人
关键性能:该传感器在40%压缩应变到80%拉伸应变区间内均具有良好的线性响应,并且与没有超材料结构的传感器相比具有更高的灵敏度
标签属性:电子皮肤
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