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科学研究

我院薛龙建教授课题组在柔性可穿戴传感器领域取得系列进展

分类:院内新闻 作者: 来源: 时间:2022-05-11 访问量:

       (通讯员:谢宇)随着大数据、物联网以及人工智能交互等信息技术在医疗领域的广泛应用,医工交叉融合发展势不可挡。在生物医学研究中,疾病诊断和及时治疗至关重要。柔性传感器可将外部刺激如形变、温度、湿度、压力等转换为电信号输出,可广泛应用于运动监测、信息传递、医疗监测、人工智能以及军事等领域。因此,研制更加智能化、多元化、微型化且符合大众需求的柔性可穿戴传感器具有重要意义。目前,我院薛龙建课题组(NISE-Lab)在纳米智能材料及柔性可穿戴传感器领域取得系列进展。


1.冷冻打印长程取向结构用于可检测多种应变的柔性可穿戴传感器



      课题组开发了一种冷冻打印技术,该技术可打印内部具有长程取向多孔结构的圆线材料(Round wire with long-range orientated micropores (RW-LOM)),并可通过调节浆液性质对内部形貌进行精细调控。在多孔圆线中复合碳纳米管(CNTs)和聚二甲基硅氧烷(PDMS)提供导电性、柔韧性和高机械性能,形成柔性可穿戴传感器,实现了对压缩、拉伸、扭转和弯曲的多重应变检测,成功检测手指弯曲、膝盖弯曲、行走/跑步、脉搏和声音,检测的信号稳定性高、灵敏度高,检测范围广。该可穿戴传感器有望应用于语音识别、体育训练和医疗监护等领域。相关研究成果以“Wires with Continuous Sabal Leaf-patterned Micropores Constructed by Freeze Printing for Wearable Sensor Responsible to Multiple Deformations”为题发表在国际期刊Small上(影响因子13.281,JCR一区,中科院TOP期刊)。该文章第一作者为硕士研究生谢宇,通讯作者为薛龙建教授,武汉大学为论文的第一署名单位。该研究得到国家自然科学基金的支持。


2. 光子晶体的快速自组装用于可温度响应的可穿戴传感器




      通过改进传统的水平沉积法,开发出了一种快速自组装光子晶体的方法。借助疏水PDMS围栏,将挥发过程中固-液-气三相界面的移动方向从自外向内改变成自内向外,避免纳米小球堆积成环形模式,大幅度减小了咖啡环效应。在此基础上制备了一种带有结构色的复合水凝胶。所得复合光子晶体水凝胶具有高度柔性,对外部刺激表现出良好的响应性,同时具有可见颜色变化和电信号变化的双信号输出。这种复合的光子晶体水凝胶可以作为一种多信号器件,在人体运动记录、温度监测以及可穿戴设备等领域具有巨大应用潜力。相关研究成果以“Fast Self-Assembly of Photonic Crystal Hydrogel for Wearable Strain and Temperature Sensor” 为题发表在国际期刊Small Methods上(影响因子14.18,JCR一区)。该文章第一作者为硕士研究生刘海洋,通讯作者为雷祎凤副教授和薛龙建教授,武汉大学为论文的第一署名单位。该研究得到国家自然科学基金、国家重点研发计划项目以及广东省基础与应用研究基金项目的支持。



3. 受柚子皮启发,开发了强韧、抗裂纹扩展、高灵敏度、快速响应的复合水凝胶传感器。




      受柚子皮的启发,通过将聚丙烯酰胺(PAM)在脱木质素柚子皮(DPP)的梯度多孔结构中原位聚合制备了柚皮水凝胶(PPH),形成了一种利用柚子皮开发的梯度模量复合水凝胶传感器,可承受超过500次循环压缩并保持稳定的抗压强度及电信号,同时能够检测冲击力并识别冲击物体的材质。这项工作不但提供了一种强韧、抗裂纹扩展、高灵敏度和快速响应的水凝胶传感器,而且将农业废弃物和食物残渣转化为有价值的功能材料,以实现可持续应用。相关研究成果以“Strong and crack-resistant hydrogel derived from pomelo peel for highly sensitive wearable sensors”为题发表在国际期刊Chemical Engineering Journal上(影响因子13.273,JCR一区,中科院TOP期刊)。该文章第一作者为博士研究生杨柏松,通讯作者为薛龙建教授,武汉大学为论文的第一署名单位。该研究得到了国家重点研发计划项目及国家自然科学基金的支持。




作者简介:

       薛龙建教授是国际仿生工程学会青年委员会委员,中国化学会仿生材料化学专业委员会委员,《Journal of Bionic Engineering》青年编委、《Biomimetics》编委。薛龙建教授课题组(NISE-Lab)主要研究方向包括:仿生黏附材料(材料制备和应用开发)、液固界面相互作用(材料和设备开发)、多孔材料的制备与应用等,近年来的研究工作发表在Materials Today, Advanced Functional Materials, ACS Nano, Advanced Science, Small, Nature Communications, Small Methods, ACS Applied Materials & Interfaces等杂志上。


原文链接:

1. https://doi.org/10.1002/smll.202201091

2. https://doi.org/10.1002/smtd.202200461

3.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894721056680


课题组网站链接:http://niselab.whu.edu.cn/