主要观点总结
本文介绍了一种由苏州大学刘瑞远等人提出的生物粘附和透气的皮肤柔性金属空气电池设计。该设计使用导电聚合物基阴极和锌阳极,加载到生物相容性丝素蛋白离子水凝胶电解质膜上,表现出良好的表皮粘附性、排汗透气性和电力输出。
关键观点总结
关键观点1: 电池设计的核心特点
采用生物粘附和透气的设计,使用导电聚合物基阴极和锌阳极,加载到生物相容性丝素蛋白离子水凝胶电解质膜上。
关键观点2: 电池的性能表现
表现出良好的表皮粘附性(剪切强度超过20kPa,界面韧性超过150J m −2 ),优异的排汗透气性(是商用3M透气敷料的3倍),可以产生高达1.4 V的开路电压和72µW cm −2 的功率密度,并且与皮肤保持稳定的粘附五天以上。
关键观点3: 电池的应用前景
这种电池设计增强了可穿戴电子产品的可用性、舒适性和安全性,在医疗保健、健身跟踪等领域有新的应用前景。
文章预览
皮肤电子产品依赖于柔性电源来实现稳定的操作和舒适的佩戴。然而,目前用于人机界面电子系统的皮肤电池的材料和设备设计存在附着力和不渗透性不足的问题。于此, 苏州大学刘瑞远等人 提出了一种生物粘附和透气的皮肤柔性金属空气电池的总体设计。 通过将导电聚合物基阴极和锌阳极横向加载到生物相容性丝素蛋白离子水凝胶电解质膜上,该电池表现出良好的表皮粘附性(剪切强度超过20kPa,界面韧性超过150J m −2 )和优异的排汗透气性(是商用3M透气敷料的3倍)。单个电池可以产生高达1.4 V的开路电压和72µW cm −2 的功率密度。 它在五天内与皮肤保持稳定的粘附,同时保持表皮呼吸功能,促进皮肤自然运动。电池阵列的皮肤集成可以很容易地进行,以增加电输出。这种电池设计增强了可穿戴电子产品的可用性、舒适性和安全性,使其能够
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