与甲烷供料生物膜耦合的阴离子交换膜能够高效协同去除高氯酸盐和硝酸盐

《Water Research》:Anion-Exchange Membrane Coupled with Methane-fed Biofilm Enables Efficient Co-Removal of Perchlorate and Nitrate

【字体: 时间:2025年10月01日 来源:Water Research 12.4

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  可穿戴电子设备中自修复材料的研究与应用综述,涵盖绝缘体、半导体和导体的自修复机制,分析其在传感器、能源系统和数据传输中的应用,探讨环境驱动修复及智能自修复的挑战。

  
何欣侯|李成辉

摘要

可穿戴电子设备已成为一个跨学科研究的热点领域,在下一代健康管理技术方面展现出巨大潜力。然而,这些设备在实际使用过程中不可避免地会因反复变形或意外划伤而受到机械损伤,从而导致结构受损甚至功能失效。受生物系统的启发,自修复材料能够在受损后实现及时的结构和功能恢复,为提高设备耐用性提供了有前景的途径。
在这篇综述中,我们全面介绍了用于可穿戴电子产品的自修复材料。首先介绍了自修复材料的发展历史和基本原理,然后总结了自修复电介质、半导体和导体(这三者是可穿戴电子产品的三大关键组成部分)方面的研究进展。此外,我们还探讨了自修复材料在可穿戴设备中的应用,这些应用涵盖了传感器、能源供应系统和数据传输设备等领域。最后,我们概述了在实际可穿戴电子产品中应用自修复材料的潜力与面临的挑战。
尽管已经取得了显著进展,但要实现真正具备自适应能力且无需维护的可穿戴系统,仍需解决一些关键问题。主要挑战包括在自修复效率与设备功能性之间找到平衡、开发受环境或能量驱动的自修复过程,以及实现智能化的自修复功能。
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