钴铁氧体掺杂钨酸锌纳米结构的简易制备及其对硝基苯光还原的增强作用

【字体: 时间:2025年08月10日 来源:Materials Science in Semiconductor Processing 4.6

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  这篇综述系统梳理了智能摩擦电材料(TENG)在电子皮肤(e-skin)中的分子设计与复合策略,涵盖1D纤维、2D织物/薄膜和3D凝胶的跨尺度集成,重点总结了拉伸性、自修复、防水透气性和生物相容性等关键功能特性在医疗监测、运动传感和人机交互(HMI)中的应用进展,为下一代自供电可穿戴系统提供了材料-系统协同设计框架。

  

智能摩擦电材料

近年来,随着科技进步和生活水平提升,人们对可穿戴电子皮肤(e-skin)的性能需求日益增长。多种智能摩擦电材料(如1D纤维、2D织物/薄膜和3D凝胶)的快速发展,正推动e-skin向微型化、多功能化和智能化演进。这些材料已从单一功能转向多功能集成,以满足复杂场景下的能量收集与高灵敏度感知需求。

e-skin的功能特性

电子皮肤作为模拟人类触觉的革命性技术,需具备类天然皮肤的拉伸性、自修复性、防水透气性、生物相容性和高灵敏度。其核心在于通过先进电子学与材料科学的融合,实现对外界机械信号(如脉搏振动)的高效转换,从而支撑医疗监测和运动传感等应用。

可穿戴e-skin的应用

在物联网(IoT)时代,e-skin有望超越人类皮肤的感知极限,成为假肢、智能机器人、可穿戴技术和运动科学等领域的数据采集工具。本节重点介绍其在医疗健康、运动传感和人机交互(HMI)中的最新突破。

结论与展望

在全球人口增长和仿生技术快速发展的背景下,智能摩擦电材料与e-skin的融合加速了医疗-电子-数字创新的交叉进程。尽管该领域已取得显著进展,但如何平衡材料设计与系统集成仍是实现下一代人工智能(AI)穿戴设备的关键挑战。

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