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Microbial Corrosion01:24

Microbial Corrosion

Microbiologically Influenced Corrosion (MIC) is a significant form of material degradation caused by the metabolic activities of microorganisms. This phenomenon poses substantial challenges across various industries, including oil and gas, maritime, and water treatment sectors.MIC occurs when microorganisms, such as bacteria, archaea, and fungi, colonize metal surfaces, forming biofilms that alter the local electrochemical environment. These biofilms can lead to the production of corrosive...

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Enfoques alternativos de micro/nano-fabricación para la electrónica vestible

Jianxin Zhang1, Minqiang Wang1

  • 1Global Institute of Future Technology, Centre for Future Health and Intelligent Exercise, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China.

Chemical reviews
|January 13, 2026
PubMed
Resumen

Las técnicas avanzadas de micro/nano-fabricación y los novedosos nanomateriales están revolucionando la electrónica vestible para mejorar la monitorización de la salud y la medicina personalizada. Estas innovaciones superan las limitaciones de los métodos tradicionales, permitiendo dispositivos flexibles de alto rendimiento.

Palabras clave:
electrónica vestiblemicrofabricaciónnano-fabricaciónnanomaterialessensoresimpresión 3Datención médicamedicina personalizada

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Área de la Ciencia:

  • Ciencia de los materiales
  • Ingeniería eléctrica
  • Ingeniería biomédica

Sus antecedentes:

  • La electrónica vestible es vital para la monitorización en tiempo real, la atención médica personalizada y la medicina de precisión.
  • Los métodos de fabricación convencionales limitan la integración de nanomateriales novedosos y diseños de dispositivos complejos.
  • El progreso en la tecnología vestible se ve obstaculizado por los desafíos de fabricación.

Objetivo del estudio:

  • Revisar las técnicas de micro/nano-fabricación de vanguardia para la electrónica vestible.
  • Destacar los nanomateriales novedosos y su papel en el avance de las capacidades de los dispositivos.
  • Explorar metodologías de impresión innovadoras para la fabricación escalable y rentable de dispositivos.

Principales métodos:

  • Examen sistemático de nanomateriales de detección en diversas arquitecturas dimensionales.
  • Análisis de metodologías de impresión innovadoras para electrónica flexible.
  • Revisión de estrategias de micro/nano-fabricación y sus aplicaciones.

Principales resultados:

  • Los avances en nanomateriales permiten capacidades de detección mejoradas para dispositivos vestibles.
  • Las técnicas de impresión innovadoras facilitan la fabricación escalable, rentable y geométricamente adaptada.
  • Aplicaciones transformadas en electrónica vestible bioquímica, biofísica, electrofisiológica y multimodal.

Conclusiones:

  • Las estrategias de micro/nano-fabricación ofrecen ventajas significativas para la próxima generación de electrónica vestible.
  • Los desafíos persistentes en la fabricación deben abordarse para una adopción generalizada.
  • Estos avances prometen elevar el rendimiento del dispositivo y la experiencia del usuario universalmente.