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跨界生物電子學的蠶絲納米界面實現高靈敏有機電子傳感器

MEMS ? 來源:MEMS ? 2023-10-29 09:39 ? 次閱讀
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呼吸可以揭示我們的健康狀況。人體呼出氣體中的微小分子,能夠為肺部疾病、糖尿病等很多疾病提供有用的線索。這就是為什么研究人員一直熱衷于開發能夠精確檢測這些化合物的更靈敏的呼吸傳感器。近日,有學者報道了一種新型有機電子傳感器,利用蠶絲的獨特特性實現了前所未有的靈敏度和速度。

據麥姆斯咨詢報道,美國塔夫茨大學(Tufts University)Fiorenzo Omenetto領導的一支研究團隊近期在Advanced Materials期刊上發表了一篇題為“Bimodal Gating Mechanism in Hybrid Thin-Film Transistors Based on Dynamically Reconfigurable Nanoscale Biopolymer Interfaces”的論文,詳細介紹了這種結合天然材料特性的新器件。近年,Omenetto的實驗室開創了控制并定型絲素蛋白的技術,絲素蛋白正是一種賦予蠶絲非凡特性的結構蛋白。

通過將蠶絲與傳統半導體技術相結合,研究人員打造了一種新型柔性晶體管,只需通過吸收呼氣中的水分,就可以在兩種工作模式之間快速切換。

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研究人員開發的蠶絲場效應晶體管(Silk FET)架構及制造

該技術的關鍵在于只有幾納米厚的生物聚合物層。Omenetto解釋稱:“我們可以將這些蠶絲薄膜的厚度控制在納米級。從而使研究人員能夠優化材料與水分子相互作用的方式?!逼渚w管在銦鎵鋅氧化物(IGZO)基上構建,IGZO是一種通用的半導體氧化物,還用于商用平板顯示器。

只有3~5納米厚的蠶絲層被動地位于IGZO上,被研究人員命名為“Silk FET”,當器件干燥時,Silk FET以傳統半導體物理模式工作。但當Silk FET吸收水分后,其特性會發生根本性變化。

水使正離子和負離子在蠶絲薄膜界面上排列,形成所謂的雙電層,中間紙層像納米電容器極板一樣電堆疊。這實現了一種被稱為電解質門控的完全不同的工作模式,當晶體管打開時,它會產生高達一百萬倍的電流。即使是微量的水分也足以打開開關??茖W家們將這種雙門控模式完全歸因于水分子的存在。

通過吸收呼氣中的微量水分,就可以在兩種模式之間切換,從而構建了一種超靈敏的傳感器。當受試者在器件上呼氣時,水蒸氣開啟電解質門控,電流會在短短30毫秒內迅速升高。當干燥空氣引入時,晶體管則會在300毫秒內切換回標準工作模式。這種快速響應能力使傳感器能夠在多個呼吸周期內準確跟蹤每次的吸氣和呼氣。

Omenetto的團隊利用這種特性構建了一款快速、高靈敏度的呼吸監測儀。異常的呼吸模式常常與睡眠呼吸暫停、哮喘甚至心臟問題有關。在此之前,大多數傳感器都滯后于每次呼吸的速度。Omenetto評價稱:“得益于其優于當前最先進技術的快速響應時間,我們開發的這種新型器件可以精確跟蹤呼吸動態?!?/p>

Omenetto的團隊在外科口罩上集成了一組Silk FET,以展示他們的發明如何在佩戴者說話或移動時實時監測呼吸頻率。通過在絲膜基質中引入能夠響應呼氣中特定分子的化合物,可以進一步調節器件的靈敏度。

這項研究成果凸顯了蠶絲材料作為高科技材料的多功能性。Omenetto解釋道:“我們可以設計蠶絲薄膜的納米級特性,并將其與傳統電子產品無縫集成?!?/p>

輕質、柔性、生物相容的絲基材料能夠在下一代生物電子器件中與剛性硅芯片或金屬電極形成協同作用。研究人員表示,他們開發的Silk FET可以用于從診斷到軟機器人等所有領域。Omenetto強調,絲基材料還有很多東西值得我們深入研究?!斑@為開發基于蠶絲的生物電子混合納米界面提供了新視角?!彼f。








審核編輯:劉清

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原文標題:跨界生物電子學的蠶絲納米界面,實現高靈敏有機電子傳感器

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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