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Bonding in Metals02:32

Bonding in Metals

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Metallic bonds are formed between two metal atoms. A simplified model to describe metallic bonding has been developed by Paul Drüde called the “Electron Sea Model”. 
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Metallic Solids02:37

Metallic Solids

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Metallic solids such as crystals of copper, aluminum, and iron are formed by metal atoms. The structure of metallic crystals is often described as a uniform distribution of atomic nuclei within a “sea” of delocalized electrons. The atoms within such a metallic solid are held together by a unique force known as metallic bonding that gives rise to many useful and varied bulk properties.
All metallic solids exhibit high thermal and electrical conductivity, metallic luster, and malleability....
20.9K
Alkali Metals03:06

Alkali Metals

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Group 1 elements are soft and shiny metallic solids. They are malleable, ductile, and good conductors of heat and electricity. The melting points of the alkali metals are unusually low for metals and decrease going down the group, while the density increases going down the group with the exception of potassium (Table 1).
Table 1: Properties of the alkali metals
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Metal-Ligand Bonds02:51

Metal-Ligand Bonds

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The hemoglobin in the blood, the chlorophyll in green plants, vitamin B-12, and the catalyst used in the manufacture of polyethylene all contain coordination compounds. Ions of the metals, especially the transition metals, are likely to form complexes.
In these complexes, transition metals form coordinate covalent bonds, a kind of Lewis acid-base interaction in which both of the electrons in the bond are contributed by a donor (Lewis base) to an electron acceptor (Lewis acid). The Lewis acid in...
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What is Genetic Engineering?00:49

What is Genetic Engineering?

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Overview
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Properties of Transition Metals02:58

Properties of Transition Metals

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Transition metals are defined as those elements that have partially filled d orbitals. As shown in Figure 1, the d-block elements in groups 3–12 are transition elements. The f-block elements, also called inner transition metals (the lanthanides and actinides), also meet this criterion because the d orbital is partially occupied before the f orbitals.
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Yuxuan Chen1, Zhiheng Zhang1, Shan He1

  • 1Integrated Devices and Intelligent Diagnosis (ID2) Laboratory Biomedical Engineering Programme, School of Medicine, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen 518172, China.

ACS nano
|February 10, 2026
PubMed
Resumen

Los metales líquidos (LM) ofrecen propiedades únicas para dispositivos portátiles avanzados. La ingeniería de superficies crea biotintas estables para aplicaciones en detección, terapia y administración de medicamentos, aunque persisten los desafíos en la fabricación y la estabilidad.

Palabras clave:
bioelectrónica y la bioelectrónica.Las biohuelgas son biohuelgas.las nanopartículas de metal líquido.metales líquidos y metales líquidos.Las microneedles son micro agujas.parches de parches de los parches de los parches de los parches de los parches de los parches de los parchesLos dispositivos con interfaz en la piel son dispositivos con interfaz en la piel.modificación de la superficie de modificación de la superficie.Los dispositivos portátiles son dispositivos que se pueden usar.

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Área de la Ciencia:

  • Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
  • Ingeniería Biomédica Ingeniería Biomédica.
  • Nanotecnología La nanotecnología es la nanotecnología.

Sus antecedentes:

  • Los metales líquidos (LM) poseen una excepcional conductividad eléctrica y térmica, biocompatibilidad y flexibilidad, lo que los hace ideales para la electrónica portátil.
  • La ingeniería de superficie de LMs con varios agentes mejora su estabilidad, adhesión y funcionalidad para aplicaciones biomédicas.
  • Los wearables basados en microagujas y parches se fabrican utilizando LM para diversos fines de monitoreo de la salud y terapéuticos.

Objetivo del estudio:

  • Revisar el estado actual de los dispositivos biomédicos portátiles basados en metales líquidos.
  • Para resaltar las estrategias de fabricación y las aplicaciones biomédicas de la ingeniería de metal líquido bioinks.
  • Identificar los desafíos existentes y proponer futuras direcciones de investigación en este campo.

Principales métodos:

  • Modificación de la superficie de metales líquidos utilizando ligandos, polímeros y nanomateriales para crear bio-tintas estables.
  • Integración de tintas biológicas de metal líquido en plataformas de dispositivos portátiles (microneedles, parches) utilizando técnicas de fabricación avanzadas.
  • Revisión de la literatura sobre el rendimiento y las aplicaciones de estos dispositivos en el monitoreo fisiológico, detección y terapia.

Principales resultados:

  • Las biotintas de metal líquido de ingeniería demuestran propiedades mejoradas como la resistencia a la oxidación y la adhesión.
  • Los métodos de fabricación permiten la creación de diversos wearables basados en microagujas y parches.
  • Las aplicaciones abarcan el monitoreo de señales fisiológicas, la detección de sudor / temperatura, la cicatrización de heridas, la terapia antibacteriana y la administración de medicamentos.

Conclusiones:

  • Los metales líquidos son una clase de material prometedor para el desarrollo de dispositivos biomédicos portátiles de próxima generación.
  • Se necesita más investigación para abordar los desafíos en la madurez de la aplicación, la estabilidad a largo plazo, la biocompatibilidad y la fabricación escalable.
  • La innovación continua en ingeniería de superficies y fabricación tiene potencial para expandir la utilidad de los wearables basados en LM.