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研究背景: 传统的创伤口治疗策略,例如抗生素使用、各种药膏、手术缝合以及水凝胶敷料等,虽然广泛应用于连接受损组织并加速伤口愈合,但诸如抗生素滥用等越来越多的问题正逐渐显现。此外,常规的电刺激治疗创伤虽然有效,但其所需的设备通常体积庞大,使用不便,并且维护成本高昂,这些问题限制了其实际应用的范围和效果。在当前的技术环境下,摩擦纳米发电机(TENG)不仅发挥了电刺激治疗创伤愈合的独特优势,还克服了传统电源的携带不便和使用复杂的问题。然而,常规TENG的固有缺点在于两摩擦层材料在接触时在介观层面上存在不平整,而在微观层面上存在进一步的起伏,导致两摩擦层无法实现完全的有效接触。这种不完全接触限制了材料间的电子交换,进而影响了电流密度(单位面积的电流输出)等电能输出,制约了TENG在化
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