近年来,随着可穿戴电子、脑机接口和神经康复等前沿技术迅速发展,迫切需要将精密电子器件如同“皮肤”一般贴合到器官组织上,实现对生理信号的采集和调控。然而,传统贴附方法往往导致器件内部产生巨大应力,尤其是当贴合在起伏不平的皮肤、大脑或神经表面时,器件内部脆弱的超薄金属线路和芯片很容易因应力集中而损坏,这成为柔性电子发展的一大瓶颈。
近日,中国科学院化学研究所宋延林团队在打印墨滴行为控制等方面取得了系列进展。该团队联合首都医科大学附属北京天坛医院、新加坡南洋理工大学等单位,提出了一种新型的超薄膜材料转移策略——液滴打印。
该方法利用液滴来拾取和转移超薄膜。在转移到目标基底后,液滴能够在目标表面和超薄膜之间构建临时润滑层,使薄膜在贴附时发生局部滑移,从而动态释放应力,避免器件因过度拉伸而破裂,实现精准、高保形的无损贴附。同时,通过调控液滴与目标表面的三相接触线还可大幅提高薄膜的转移精度。
该技术不仅可以将纳米级厚度的金属、硅等非延展性电子膜无损地转移至光纤、植物、甚至活体细胞表面,还可以通过调节液滴成分,实现干细胞膜转移和生物粘附等功能。在活体动物实验中,研究人员将超薄硅基电子膜打印贴附至小鼠神经和脑部表面,构筑出无损且保形的生物电子界面,成功实现了高时空分辨率的红外光对神经的调控。
该研究提出了一种全新的柔性电子构建方式,解决了薄膜贴附中的应力破坏难题,为柔性电子、脑机接口等交叉领域提供了关键技术支撑。
相关研究成果发表在《科学》(Science)上。
液滴打印实现薄膜的无应力保形贴附。(A)液滴打印的实施过程;(B)薄膜的动态应力释放过程;(C)薄膜中的应力分布;(D-E)在草履虫上打印的金薄膜;(F)打印在光纤上的石墨烯纳米片;(G)打印在玻璃管上的硅膜;(H-J)通过液滴打印在大鼠模型中构筑的“脑机接口”。
日前,教育部印发通知,部署各地各高校抢抓秋招关键期,于11月至12月集中开展2025届高校毕业生“秋季校园招聘月”系列活动。 本次活动以“协同联动拓岗位 凝心聚力促就业”为主题,将在全国范围内深入开展人才专场招 2022年8月19日,首届世界职业技术教育发展大会在天津成功举办,习近平主席为大会致贺信,指出:职业教育与经济社会发展紧密相连,对促进就业创业、助力经济社会发展、增进人民福祉具有重要意义。中国 中国教育报-中国教育新闻网讯(记者 苏峰)近日,山西省临汾市学前教育教研共同体第五责任区教研活动在隰县召开现场会,第五责任区教研专家,蒲县、永和县及隰县教体局相关人员和幼儿园园长、教师代表 学龄前时期是儿童身心发展的重要阶段,学前教育是国民教育体系的重要组成部分。习近平总书记强调:“要加强对基础教育的支持力度,办好学前教育。”为实现“幼有所育”,规范和促进学前教育发展,满足 中国教育报-中国教育新闻网讯(通讯员 田雨)日前,主题为“教育幸福感·如何与自然保持连接”的第五届中国丹麦幸福教育大会在山东高密莫言文学艺术馆举行。大会由中国教育三十人论坛和丹麦终身学 中国教育报-中国教育新闻网讯(记者 方梦宇 通讯员 徐小波)“‘看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛’。作为新时代的高中生,要把个人命运与国家命运结合起来,发奋图强,以沈浩同志为榜样,让青春在推进中华 。本文链接:超薄柔性电子界面研究获进展http://www.sushuapos.com/show-12-1765-0.html
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