探索微型电池在增强可植入生物传感器和生物电子设备的可持续性和功能方面的作用
Hyunjoon Yoo1, Manmatha Mahato1, Woong Oh1
1National Creative Research Initiative for Functionally Antagonistic Nano-Engineering, Department of Mechanical Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), 291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34141, Republic of Korea.
Biosensors & bioelectronics
|June 3, 2024
概括
可持续的微电池是植入式生物医学设备的关键,提供高能量密度和寿命. 本综述涵盖了它们的开发,制造和整合到先进的健康监测和治疗系统中.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 储能 储能 储能 储能 储能 储能
背景情况:
- 微型电池对于可植入生物医疗设备中微型,可持续的动力至关重要.
- 它们提供高能量密度,寿命和可充电性,用于持续的体内健康监测和治疗.
研究的目的:
- 审查微型电池的发展,重点关注小型化和生物相容性,以确保安全,长期的体内应用.
- 探索先进的制造技术和电池化学,以提高性能和安全性.
主要方法:
- 审查包括物理蒸气沉积,化学蒸气沉积和原子层沉积在内的最先进的制造技术.
- 对初级电池与二级电池的分析,重点是离子和离子化学.
- 探索可生物降解电池概念,以减少侵入性.
主要成果:
- 先进的制造技术使得微型电池的精确制造成为可能.
- 离子和离子电池显示出增强稳定性和减少反应性的承诺.
- 可生物降解的电池提供了一个潜在的解决方案,可以消除外科提取的需要.
结论:
- 微电池对于推进可植入的生物医学设备至关重要,提高了它们的有效性和可持续性.
- 对材料,制造和生物降解选项的持续研究将推动生物电子和生物传感器领域的创新.


