用生物相容液晶聚合物对石墨烯膜进行激光辅助结构化,用于皮肤/大脑接口电极
Rowoon Park1, Dong Hyeon Lee2, Chin Su Koh3
1Department of Optics and Mechatronics Engineering, Department of Cogno-Mechatronics Engineering, College of Nanoscience and Nanotechnology, Pusan National University, Busan, 46241, Republic of Korea.
Advanced healthcare materials
|October 11, 2023
概括
研究人员使用液晶聚合物上激光诱导的石墨烯开发出灵活,可拉伸的生物电极. 这些电极非常适合用于可穿戴健康监测设备,在生物环境中提供可靠的性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 灵活和可拉伸的电子产品对于先进的生物医学应用至关重要.
- 碳纳米材料为生物电极开发提供独特的电气和机械性能.
- 激光加工为制造微型电子元件提供了一种精确的方法.
研究的目的:
- 在液晶聚合物 (LCP) 薄膜上使用激光诱导石墨烯 (LIG) 制造柔性和可拉伸的生物电极的简单策略.
- 为了证明LIG/LCP材料与表面安装设备集成和电路编写的兼容性.
- 探索这些生物电极在皮肤测量 (ECG,EMG) 和脑接口设备中的应用.
主要方法:
- 在LCP薄膜上使用激光处理技术,创建有图案的LIG.
- 使用阴影面具来增强图案LIG片的分辨率.
- 整合LIG / LCP材料与kirigami灵感的设计和LCP封装.
主要成果:
- 在生物相容的LCP基板上成功制造了高导电性LIG生物电极.
- 证明了高效的图案生成和转移印刷工艺.
- 开发出以kirigami为灵感的皮肤生物电极,可合理伸展ECG/EMG.
- 提出了一个与大脑接口的LIG微电极阵列,具有机械合规性和LCP封装.
结论:
- 开发的方法提供了一种具有成本效益和可扩展的方法,用于生产图案LIG生物电极.
- 这些生物电极作为可靠的,电路支持的灵活基板,用于在离子环境中长期使用.
- 这项技术对先进的可穿戴健康监测和神经接口应用具有重大潜力.


