图1. a)蠕虫状的钙钛矿量子点与本征拉伸FET分子异质结构及器件结构;b)本征柔性拉伸器件的X-ray探测,c)在UV光条件下,本征柔性拉伸器件的性能与拉伸性之间的关系;d)器件拉伸的透明性测试;e)多种结构拉伸测试以及性能;f)复杂曲面上,UV光探测器的性能测试。 ...
测量血压、血糖的“创可贴”,检测生理指标的衣服……这些智能可穿戴设备的制造都将通过柔性电子技术实现。 这种柔性电子集成器件,融合了有机半导体和无机半导体技术的发展,使无机半导体器件具有可拉伸、可弯曲等变形特点,同时兼备传统无机集成器件和电路的高性能和高可靠性。 ...
有机聚合物半导体材料因独特的分子结构和弱的范德华作用,被赋予可溶加工和易柔性化的特点,在便携式和可植入式医疗监测设备等方面具有应用潜力。超柔性、高皮肤共形性和优异空间分辨率的X射线探测器,有望与弯曲物体和运动实体系统集成,以实现本征柔性和高灵敏的类皮肤X射线探测器。然而,基于有机聚合物半导体材料的X射线探测器件在辐照下的稳定性以及图像分辨率较差,制约了该类器件的应用。...
但如何让电子器件如同皮肤一样具备可降解特性,从而减少电子垃圾,是团队希望解决的一个课题。 此前,鲍哲南团队成功开发出一种导电性和拉伸性俱佳的高分子材料,可用作柔性电极。但是可导电聚合物并不能降解,因为其分子间作用力很强。在最新的研究中,研究人员使用特殊的化学方法,把聚合物原子间的连接方式改变成可逆的连接方式。 ...
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