聚合物造和水浸式大面积石墨烯转移用于灵活的电子制造
Andrea Zuccaro1, Ekin G Simsar1, Naomi Addai Asante1
1Chemical and Biomedical Engineering, Cleveland State University, 2121 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115, United States.
ACS applied materials & interfaces
|February 16, 2026
概括
研究人员开发了一种高效的大面积石墨烯转移方法,用于植入式柔性电子产品. 这种技术可以创建用于细胞和组织再生的导电,可生物降解的设备.
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:
- 开发可植入的灵活电子设备需要有效的方法来将像石墨烯这样的材料转移到可生物降解基板上.
- 现有的石墨烯转移方法在生物医学应用中面临着可扩展性,效率和维护材料完整性的挑战.
研究的目的:
- 开发一种高通量,高效,可扩展的方法,将大面积的石墨烯转移到可生物降解的聚合物基板上.
- 制造功能性,导电性和细胞兼容性可植入的柔性电子器件用于组织再生.
主要方法:
- 一种结合低温石墨烯处理,激光雕刻,聚合物造和水浸浸的新方法,用于大面积的石墨烯转移.
- 制造基于石墨烯的柔性电子设备,包括电极袖子和压电装置.
- 在体外和体外模仿石墨烯稳定性和导电性的条件测试,以及体外细胞相容性评估.
主要成果:
- 实现了高效率 (∼100%) 的大面积石墨烯转移,降低了粗度和增强了疏水性.
- 在各种条件下,转移的石墨烯表现出卓越的稳定性,结构完整性和高导电性 (∼40 Ω/平方).
- 在实验室中证明了细胞兼容性,并成功制造了功能灵活的电子设备,为细胞/组织再生产生输出电压.
结论:
- 开发的大面积石墨烯转移方法是高效的,可扩展的,适合制造可植入的灵活电子设备.
- 制造出来的设备显示出刺激细胞和组织再生的前景.
- 该方法的易于操作和植入可行性通过ex vivo手术得到证实.


