生物电子中的纹身电极:通往下一代可穿戴系统的途径
Jinwoo Lee1, Seung Hwan Ko1,2,3
1Wearable Soft Electronics Lab, Department of Mechanical Engineering, Seoul National University, 1, Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul 08826, Republic of Korea. maxko@snu.ac.kr.
Nanoscale horizons
|June 10, 2025
概括
纹身电极通过直接附着在皮肤上,提供舒适,长期可穿戴的生物电子产品. 这篇评论涵盖了它们的制造,材料和在传感和能量收集中的各种应用.
科学领域:
- 生物电子学 生物电子学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 可穿戴技术可穿戴技术
背景情况:
- 纹身电极代表着可穿戴生物电子设备的新方法,通过它们的直接皮肤或器官接口与传统设备有所不同.
- 这种亲密的接触确保了增强的舒适性,透气性和长期可穿戴性,最大限度地减少了运动工件,以获得可靠的生物信号.
- 缺乏基板在制造和材料选择方面带来了独特的挑战,需要生物相容,灵活的材料,在生理条件下保持性能.
研究的目的:
- 为提供关于纹身电极技术的全面概述.
- 讨论制造策略,材料选择和新兴应用.
- 突出基于纹身的电子系统的潜在和未来研究方向.
主要方法:
- 审查关于纹身电极制造技术的现有文献,包括直接和间接的模式.
- 对纹身电极中使用的各种材料的分析,如金属网,碳基材料和聚合物.
- 探索各种应用,包括传感 (菌株,电生理学,温度,湿度,生物化学) 和能量收集.
主要成果:
- 与传统的可穿戴设备相比,纹身电极提供了更高的舒适性和信号质量,这是由于它们的直接接口.
- 制造方法和材料选择对于性能和生物相容性至关重要.
- 广泛的应用是可行的,从生理监测到能源发电.
结论:
- 纹身电极是先进可穿戴生物电子技术的有希望的平台.
- 对制造和材料的进一步研究将释放它们的全部潜力.
- 这些设备为长期,不引人注目的健康监测和其他应用提供了显著的优势.


