Laser‐Induced Graphene‐Assisted Patterning and Transfer of Silver Nanowires for Ultra‐Conformal Breathable Epidermal Electrodes in Long‐Term Electrophysiological Monitoring

材料科学 石墨烯 纳米技术 电极 纳米线 光电子学 物理化学 化学
作者
Jiuqiang Li,Senhao Zhang,Jun Zhong,Benkun Bao,Kai Guo,Yingying Zhang,Kerong Yang,Yao Tong,Donghai Qiu,Hongbo Yang,Huanyu Cheng
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
标识
DOI:10.1002/adfm.202504481
摘要

Abstract Nanomaterial‐based stretchable electronics composed of conductive nanomaterials in elastomer can seamlessly integrate with human skin to imperceptibly capture electrophysiological signals. Despite the use of transfer printing to form embedded structures, it remains challenging to facilely and stably integrate conductive nanomaterials with thin, low‐modulus, adhesive elastomers. Here, a facile‐yet‐simple laser‐induced graphene (LIG)‐assisted patterning and transfer method is demonstrated to integrate patterned silver nanowires onto an ultra‐low modulus silicone adhesive as ultra‐conformal epidermal electrodes. The resulting thin epidermal electrodes of ≈50 µm exhibit a low sheet resistance (0.781 Ω sq −1 ), tissue‐like Young's modulus (0.53 MPa), strong self‐adhesion, and excellent breathability. The breathable electrodes dynamically conformed to the skin with low contact impedance allow for long‐term, high‐fidelity monitoring of electrophysiological signals in complex environments (even during exercise and heavy sweating). Moreover, the LIG‐assisted transfer can provide a robust interface to establish a stable connection between the soft electrodes and rigid hardware. The large‐scale fabrication further provides an eight‐channel electromyography system combined with a deep learning algorithm for gesture classification and recognition with remarkable accuracy (95.4%). The results from this study also provide design guidelines and fabrication methods of the next‐generation epidermal electronics for long‐term dynamic health monitoring, prosthetic control, and human‐robot collaborations.
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
小张完成签到 ,获得积分10
2秒前
life的半边天完成签到 ,获得积分10
5秒前
onevip完成签到,获得积分0
6秒前
芒果布丁完成签到 ,获得积分10
7秒前
zqlxueli完成签到 ,获得积分10
7秒前
steven完成签到 ,获得积分10
8秒前
qiancib202完成签到,获得积分10
9秒前
思源应助leecarp采纳,获得10
16秒前
16秒前
benzene完成签到 ,获得积分10
17秒前
Tibbar完成签到 ,获得积分10
18秒前
轩辕德地完成签到,获得积分10
19秒前
Ava应助飞云采纳,获得10
21秒前
21秒前
23秒前
饱满一手完成签到 ,获得积分10
25秒前
27秒前
28秒前
zhangjw完成签到 ,获得积分10
29秒前
30秒前
Hofury完成签到 ,获得积分10
33秒前
骏驰天下发布了新的文献求助10
34秒前
牛奶拌可乐完成签到 ,获得积分10
35秒前
轻松元绿完成签到 ,获得积分10
39秒前
小超完成签到,获得积分10
39秒前
小马甲应助骏驰天下采纳,获得10
40秒前
骏驰天下完成签到,获得积分10
47秒前
CMD完成签到 ,获得积分10
48秒前
111222333完成签到 ,获得积分10
49秒前
091完成签到 ,获得积分10
50秒前
如泣草芥完成签到,获得积分0
53秒前
c123完成签到 ,获得积分10
54秒前
qqq完成签到 ,获得积分10
55秒前
开拖拉机的医学僧完成签到 ,获得积分10
57秒前
bc应助大欽欽采纳,获得20
58秒前
59秒前
成事在人307完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
南浔完成签到 ,获得积分10
1分钟前
湖里发布了新的文献求助10
1分钟前
高分求助中
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 600
Izeltabart tapatansine - AdisInsight 500
Chinesen in Europa – Europäer in China: Journalisten, Spione, Studenten 500
Arthur Ewert: A Life for the Comintern 500
China's Relations With Japan 1945-83: The Role of Liao Chengzhi // Kurt Werner Radtke 500
Two Years in Peking 1965-1966: Book 1: Living and Teaching in Mao's China // Reginald Hunt 500
Epigenetic Drug Discovery 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3815909
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3359386
关于积分的说明 10402450
捐赠科研通 3077226
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1690236
邀请新用户注册赠送积分活动 813667
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 767743