Biological Tissue-Inspired Ultrasoft, Ultrathin, and Mechanically Enhanced Microfiber Composite Hydrogel for Flexible Bioelectronics

超细纤维 材料科学 生物电子学 复合数 自愈水凝胶 复合材料 纳米技术 韧性 生物传感器 高分子化学
作者
Qiang Gao,Fuqin Sun,Yue Li,Lianhui Li,Mengyuan Liu,Shuqi Wang,Yongfeng Wang,Tie Li,Lin Liu,Simin Feng,Xiaowei Wang,Seema Agarwal,Ting Zhang
出处
期刊:Nano-micro Letters [Springer Science+Business Media]
卷期号:15 (1): 139-139 被引量:122
标识
DOI:10.1007/s40820-023-01096-4
摘要

Hydrogels offer tissue-like softness, stretchability, fracture toughness, ionic conductivity, and compatibility with biological tissues, which make them promising candidates for fabricating flexible bioelectronics. A soft hydrogel film offers an ideal interface to directly bridge thin-film electronics with the soft tissues. However, it remains difficult to fabricate a soft hydrogel film with an ultrathin configuration and excellent mechanical strength. Here we report a biological tissue-inspired ultrasoft microfiber composite ultrathin (< 5 μm) hydrogel film, which is currently the thinnest hydrogel film as far as we know. The embedded microfibers endow the composite hydrogel with prominent mechanical strength (tensile stress ~ 6 MPa) and anti-tearing property. Moreover, our microfiber composite hydrogel offers the capability of tunable mechanical properties in a broad range, allowing for matching the modulus of most biological tissues and organs. The incorporation of glycerol and salt ions imparts the microfiber composite hydrogel with high ionic conductivity and prominent anti-dehydration behavior. Such microfiber composite hydrogels are promising for constructing attaching-type flexible bioelectronics to monitor biosignals.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
1秒前
1秒前
jie发布了新的文献求助10
1秒前
周四一发布了新的文献求助10
1秒前
lanshuitai发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
Una发布了新的文献求助10
3秒前
乐乐应助lyq123456采纳,获得10
3秒前
快乐的幼丝完成签到 ,获得积分0
3秒前
孙李貌发布了新的文献求助10
3秒前
abu关闭了abu文献求助
3秒前
4秒前
健忘亦丝完成签到,获得积分10
4秒前
马铭泽发布了新的文献求助10
4秒前
fffbl发布了新的文献求助10
4秒前
HtObama完成签到,获得积分10
4秒前
猪伱平安发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
奶味蓝发布了新的文献求助10
6秒前
qiu发布了新的文献求助10
6秒前
充电宝应助cmh采纳,获得10
7秒前
LL发布了新的文献求助10
7秒前
有机发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
飞翔的梦完成签到,获得积分10
8秒前
小郭发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
8秒前
8秒前
桐桐应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
小二郎应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
顾矜应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
Owen应助科研通管家采纳,获得30
9秒前
脑洞疼应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
9秒前
充电宝应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得30
9秒前
高分求助中
Annie Ernaux: De la perte au corps glorieux 600
类器官构建与应用:从基础到前沿 500
Petrology and Plate Tectonics,2025 500
Optical Coating Design with the Essential Macleod 400
A revision of Limenitis helmanni and its related species (Nymphalidae) from Central and South China 400
Moore's Clinically Oriented Anatomy 10th Edition 400
Direct and Iterative Linear System Solvers 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6789883
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8511195
关于积分的说明 18125621
捐赠科研通 6099326
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3021833
邀请新用户注册赠送积分活动 1998584
关于科研通互助平台的介绍 1987049