用于生物医学应用的可穿戴天线和电路的材料,设计和实现:一篇评论
Minye Yang1,2, Zhilu Ye2,3, Yichong Ren2
1State Key Laboratory for Manufacturing Systems Engineering, Electronic Materials Research Laboratory, Key Laboratory of the Ministry of Education, Engineering Research Center of Spin Quantum Sensor Chips, Universities of Shaanxi Province, School of Electronic Science and Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China.
Micromachines
|January 23, 2024
概括
软,可穿戴的电子技术融合了生物医学和射频工程,用于先进的自我健康监测. 本次审查涵盖了灵活,生物相容的生物医学传感器的材料,设计和应用.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 无线电频率 (RF) 工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 在生物医学和射频工程的交叉点,软,可穿戴的电子设备正在彻底改变自我健康监测.
- 现有的刚性电子系统需要适应可穿戴应用所需的灵活性,生物相容性和功能.
- 目前正在进行大量研究,以克服这些挑战,开发先进的可穿戴健康监测系统.
研究的目的:
- 审查生物医学传感软件和可穿戴电子产品的最新进展.
- 探索适合灵活和电效高的可穿戴设备的传统和新兴材料.
- 讨论系统设计策略,以提高这些系统的功能和性能.
主要方法:
- 审查最近的科学文献,重点是材料科学和可穿戴电子产品的方案设计.
- 分析传统和新材料,以实现高灵活性和电效率.
- 检查设计方法,以提高生物医学应用中的设备功能和性能.
主要成果:
- 确定能够在可穿戴电子产品中实现高灵活性和电效的关键材料.
- 对提高生物医学传感功能和性能的设计策略的概述.
- 这些先进的可穿戴电子产品在生物医学传感中的多样化和非凡应用的摘要.
结论:
- 软,可穿戴的电子设备代表了自我健康监测的重大进步,整合了生物医学和射频工程.
- 材料创新和复杂的设计对于开发灵活,生物相容和高性能设备至关重要.
- 该领域对未来的个性化医疗保健和远程患者监测创新有很大的希望.


