日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

一種主動自組裝和原位極化來制備高性能壓電生物薄膜

MEMS ? 來源:MEMS ? 2023-08-21 09:18 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

盡管人們正在努力開發(fā)具有優(yōu)異壓電性能的合成材料,但大自然似乎已經(jīng)掌握這種效應數(shù)百萬年了。

從1941年首次在毛發(fā)中發(fā)現(xiàn)壓電性到2021年諾貝爾生理學或醫(yī)學獎揭示了Piezo 1和Piezo 2蛋白質通過機電耦合效應使細胞感知壓力并引發(fā)觸覺的奧秘,壓電生物材料一直以來都受到人們廣泛關注。壓電效應產生的生物電在生物系統(tǒng)中具有生理意義,例如,人類脛骨在行走時會產生300微伏的壓電電位,從而促進骨再生。此外,呼吸時肺中產生的壓電電荷也可能有助于將氧氣與血紅蛋白結合。

由于壓電生物材料具有天然的柔性,生物相容性和可生物降解性,因此在生物醫(yī)學應用中引起了極大興趣。然而,由于隨機極化和鐵電性的缺乏,生物材料的壓電響應(骨骼:0.2 pm/V)與壓電陶瓷(PZT:500 pm/V)甚至聚合物(PVDF:30 pm/V)相比非常微弱。此外,如何有效的實現(xiàn)生物壓電材料的可控大規(guī)模組裝和疇排列一直沒有找到理想的解決方案,成為一個持續(xù)存在八十年的國際學術難題。在生物材料中,甘氨酸是最簡單的非手性氨基酸,具有三種不同的晶型,非壓電α-甘氨酸,壓電β-甘氨酸和壓電γ-甘氨酸。β-甘氨酸晶體表現(xiàn)出高剪切壓電性(178 pm/V)和超高的壓電電壓系數(shù)(8 Vm/N),甚至高于當前使用的任何壓電陶瓷或聚合物。不幸的是,β-甘氨酸在動力學上最難形成,且在環(huán)境條件下最不穩(wěn)定。此外,盡管β-甘氨酸是鐵電的,但過高的矯頑電場也使得極化甘氨酸晶體并在宏觀尺度上疇排列變得非常具有挑戰(zhàn)性。

近期,香港科技大學楊征保教授課題組與香港城市大學、澳大利亞伍倫貢大學等單位合作,提出了一種主動自組裝策略,通過協(xié)同的納米限域技術和原位極化來制備高性能壓電生物薄膜。其中,納米限域誘導的均勻成核克服了界面依賴性,并允許原位施加的電場在合成過程中沿整個膜定向排列鐵電疇。β-甘氨酸薄膜具備高壓電應變系數(shù)11.2 pm/V和超高的壓電電壓系數(shù)252×10-3Vm/N,這比最先進的PZT大一個數(shù)量級。特別重要的是,納米限域效應同時極大地提高了生物薄膜的熱穩(wěn)定性,使其在192°C熔融前保持穩(wěn)定的壓電性而不會發(fā)生相變。相關研究成果以“Active self-assembly of piezoelectric biomolecular films via synergistic nanoconfinement and in-situ poling”為題在國際頂刊Nature Communications上發(fā)表。香港城大在讀博士生張卓敏和博士后李學木博士為該論文共同第一作者,港科大楊征保教授,港城大任廣禹教授,臥龍崗大學張樹君教授為論文通訊作者。

β-甘氨酸納米結晶膜是通過電流體噴霧沉積技術制備的。在噴霧過程中,在噴嘴尖端和導電支撐之間施加電場,以克服甘氨酸水溶液的表面張力,產生大量的納米液滴。根據(jù)奧斯特瓦爾德階梯規(guī)則,在結晶的早期階段,由于它們的尺寸較小,最不穩(wěn)定的晶型首先結晶。熱力學上首選的相對應于最低的自由能,這可以通過對晶核生長添加尺寸約束來調整。因此,隨著納米液滴的迅速蒸發(fā)和越來越大的表面積與體積比,通過納米限域效應,甘氨酸成核結晶為β晶相。由于飛行中納米液滴的小尺寸和無基底特性,β-甘氨酸納米晶體通過均質成核形成,這使得外部電場可以控制結晶過程,同時起到原位極化的作用。在晶體生長過程中的原位電場誘導β-甘氨酸納米晶體的極化方向定向排列,表明凈極化方向[020]與電場平行(圖1所示)。

87bd587e-3f73-11ee-ac96-dac502259ad0.png

圖1 β-甘氨酸納米晶膜的制備和通過協(xié)同納米限域和原位極化的主動自組裝機理 SEM圖像展示了β-甘氨酸薄膜均勻致密的納米晶粒分布。Raman和XRD結果證實了納米晶薄膜的純β晶相,其中最強的XRD峰(020)表明面外取向主要沿著最佳壓電方向。相反,如果沒有原位電場或納米限域,β-甘氨酸晶體會顯示主要的[001]面外取向,而垂直于最強的壓電方向。由于反平行方向疇的壓電效應會相互抵消,它們在宏觀尺度幾乎不會表現(xiàn)出壓電性,這表明納米限域和原位極化的協(xié)同效應對于疇對齊是缺一不可的。

880b4638-3f73-11ee-ac96-dac502259ad0.png

圖2 β-甘氨酸納米晶膜的形貌和結構表征 通過壓電力顯微鏡(PFM)測量評估了β-甘氨酸納米晶膜的壓電性能。PFM相位圖顯示出均勻的,幾乎沒有相反的相位,表明合成薄膜的鐵電疇定向排列,納米晶的極化方向是一致的(圖3b)。面外振幅隨施加的交流電壓呈線性增加,計算得到有效壓電系數(shù)d33約為11.2 pm/V。與大多數(shù)報道的生物有機薄膜相比,β-甘氨酸納米晶膜的壓電強度更為優(yōu)越(圖3d),甚至與商業(yè)壓電聚合物薄膜PVDF的壓電系數(shù)相當。

885f3d74-3f73-11ee-ac96-dac502259ad0.png

圖3 β-甘氨酸納米晶膜的壓電測量和極化排列研究 除了壓電性能之外,熱穩(wěn)定性也是壓電材料的一個重要指標。不幸的是,β-甘氨酸的大尺寸晶體在幾個晶型中是最不穩(wěn)定的,并在潮濕空氣中放置數(shù)小時或加熱到67℃后迅速轉變?yōu)棣?甘氨酸。因此,該團隊研究了β-甘氨酸納米晶膜的熱穩(wěn)定性和相變特性。通過DSC和原位XRD結果,確認在整個加熱過程中沒有觀察到除β相以外的任何相,表明在熔點溫度(192℃)之前沒有居里轉變。薄膜的無限熱穩(wěn)定性是由納米限域效應導致的。

然后,將目前廣泛研究的多種壓電材料和β-甘氨酸納米晶膜的壓電電壓系數(shù)g33作為居里溫度TC的函數(shù)進行比較(圖4)。β-甘氨酸納米晶膜的熔點溫度為192℃,比大多數(shù)壓電材料的居里溫度(TC)高,與PZT-5H型壓電陶瓷的相當。值得注意的是,β-甘氨酸納米晶膜的g33與PVDF相當,但TC更高。

887ca454-3f73-11ee-ac96-dac502259ad0.png

圖4 β-甘氨酸納米晶膜的熱穩(wěn)定性和壓電性能 總之,該工作解決了大規(guī)模合成高性能壓電生物材料的長期難題。β-甘氨酸納米晶膜的出色輸出性能、天然生物相容性和可生物降解性,在高性能生物機電應用中比如可植入傳感器,能量收集,生物電子等具有重要意義。所提出的策略可擴展到創(chuàng)建具有可變尺寸、可編程結構和不同材料形式(如柔性復合材料)的薄膜。此外,這一發(fā)現(xiàn)為大規(guī)模制造各種生物材料和其他壓電材料(如分子或有機-無機壓電材料)提供了通用的設計策略。





審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • SEM
    SEM
    +關注

    關注

    0

    文章

    274

    瀏覽量

    15720
  • DSC
    DSC
    +關注

    關注

    3

    文章

    352

    瀏覽量

    35757
  • PFM
    PFM
    +關注

    關注

    1

    文章

    172

    瀏覽量

    29742
  • XRD
    XRD
    +關注

    關注

    0

    文章

    133

    瀏覽量

    10697
  • 納米晶體管
    +關注

    關注

    0

    文章

    10

    瀏覽量

    6235

原文標題:自組裝生物壓電薄膜:適用于傳感、能量收集和生物醫(yī)學應用

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。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    薄膜射頻/微波定向耦合器CP0603:高性能與小尺寸的完美結合

    薄膜射頻/微波定向耦合器CP0603:高性能與小尺寸的完美結合 作為電子工程師,在設計高頻無線系統(tǒng)時,定向耦合器是不可或缺的關鍵元件。今天,我們就來詳細探討款具有卓越性能
    的頭像 發(fā)表于 01-29 16:35 ?205次閱讀

    高壓放大器在不同交流極化參數(shù)下壓電陣子性能分析中的應用

    實驗名稱: 不同交流極化參數(shù)下壓電陣子性能分析 測試設備:高壓放大器 、功能發(fā)生器、示波器、高精度自動研磨機等。 圖1:(a)直流極化示意圖,(b)交流
    的頭像 發(fā)表于 12-15 11:44 ?346次閱讀
    高壓放大器在不同交流<b class='flag-5'>極化</b>參數(shù)下<b class='flag-5'>壓電</b>陣子<b class='flag-5'>性能</b>分析中的應用

    四探針法 | 測量射頻(RF)技術制備的SnO2:F薄膜的表面電阻

    SnO?:F薄膜作為重要透明導電氧化物材料,廣泛用于太陽能電池、觸摸屏等電子器件,其表面電阻特性直接影響器件性能。本研究以射頻(RF)濺射技術制備的SnO?:F薄膜為研究對象,通過鋁P
    的頭像 發(fā)表于 09-29 13:43 ?1147次閱讀
    四探針法 | 測量射頻(RF)技術<b class='flag-5'>制備</b>的SnO2:F<b class='flag-5'>薄膜</b>的表面電阻

    高壓放大器驅動:不同交流極化參數(shù)下壓電陣子性能的深度分析

    實驗名稱: 不同交流極化參數(shù)下壓電陣子性能分析 測試設備:高壓放大器 、功能發(fā)生器、示波器、高精度自動研磨機等。 圖1:(a)直流極化示意圖,(b)交流
    的頭像 發(fā)表于 09-26 09:49 ?481次閱讀
    高壓放大器驅動:不同交流<b class='flag-5'>極化</b>參數(shù)下<b class='flag-5'>壓電</b>陣子<b class='flag-5'>性能</b>的深度分析

    鍵盤薄膜高彈UV膠則是一種特殊改性的UV固化膠,用于薄膜鍵盤按鍵彈性體的部分或高彈性密封

    薄膜鍵盤是一種常見的鍵盤類型,它使用薄膜作為按鍵的觸發(fā)器。而鍵盤薄膜高彈UV膠則是一種特殊改性的UV固化膠,用于
    的頭像 發(fā)表于 08-26 10:03 ?1196次閱讀
    鍵盤<b class='flag-5'>薄膜</b>高彈UV膠則是<b class='flag-5'>一種</b>特殊改性的UV固化膠,用于<b class='flag-5'>薄膜</b>鍵盤按鍵彈性體的部分或高彈性密封

    ATA-7025高壓放大器:量子點薄膜非接觸無損原位檢測的關鍵技術

    很難在不引入額外損傷的情況下快速獲得其厚度分布的相關信息。本文提出了一種非接觸式無損檢測量子點薄膜厚度的方法。在高電場作用下,量子點薄膜會發(fā)生光致發(fā)光猝滅現(xiàn)象,這與量子點薄膜的厚度以及
    的頭像 發(fā)表于 08-07 11:33 ?637次閱讀
    ATA-7025高壓放大器:量子點<b class='flag-5'>薄膜</b>非接觸無損<b class='flag-5'>原位</b>檢測的關鍵技術

    從哈希極化到零擁塞:主動路徑規(guī)劃在RoCE網(wǎng)絡中的負載均衡實踐

    集群整體性能的瓶頸。本文將探討哈希極化的成因、影響,并介紹一種通過主動路徑規(guī)劃(PPD)優(yōu)化網(wǎng)絡配置、提升
    的頭像 發(fā)表于 07-21 17:27 ?2153次閱讀
    從哈希<b class='flag-5'>極化</b>到零擁塞:<b class='flag-5'>主動</b>路徑規(guī)劃在RoCE網(wǎng)絡中的負載均衡實踐

    隆基最新Nature:非對稱自組裝分子刷新鈣鈦礦/硅疊層電池效率至34.58%!

    在絨面硅基板上實現(xiàn)高有序、均勻覆蓋的自組裝單分子層(SAMs)是提升鈣鈦礦/硅疊層電池(TSCs)效率的關鍵難題。本文開發(fā)了一種不對稱自組裝單分子層HTL201作為空穴選擇層(HSL),在鈣鈦礦/硅
    的頭像 發(fā)表于 07-11 09:03 ?2166次閱讀
    隆基最新Nature:非對稱<b class='flag-5'>自組裝</b>分子刷新鈣鈦礦/硅疊層電池效率至34.58%!

    效率達25.62%,自組裝π共軛分子用于抗紫外UV高效鈣鈦礦電池

    鈣鈦礦太陽能電池(PSC),尤其是倒置(p-i-n)結構PSC中因紫外線(UV)照射導致界面退化而嚴重影響器件穩(wěn)定性的關鍵挑戰(zhàn)。本研究報道了兩新型噻吩修飾的自組裝π共軛空穴選擇分子(Me-TPCP
    的頭像 發(fā)表于 07-09 09:02 ?1097次閱讀
    效率達25.62%,<b class='flag-5'>自組裝</b>π共軛分子用于抗紫外UV高效鈣鈦礦電池

    漢思新材料取得一種PCB板封裝膠及其制備方法的專利

    漢思新材料取得一種PCB板封裝膠及其制備方法的專利漢思新材料(深圳市漢思新材料科技有限公司)于2023年取得了項關于PCB板封裝膠及其制備方法的發(fā)明專利(專利號:CN20231015
    的頭像 發(fā)表于 06-27 14:30 ?988次閱讀
    漢思新材料取得<b class='flag-5'>一種</b>PCB板封裝膠及其<b class='flag-5'>制備</b>方法的專利

    淺談半導體薄膜制備方法

    本文簡單介紹下半導體鍍膜的相關知識,基礎的薄膜制備方法包含熱蒸發(fā)和濺射法兩類。
    的頭像 發(fā)表于 06-26 14:03 ?1924次閱讀
    淺談半導體<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>制備</b>方法

    中科曙光助力中國農大生物高性能平臺落地

    近日,中國農業(yè)大學國家生物育種產教融合創(chuàng)新平臺高性能計算機系統(tǒng),經(jīng)過驗收投入使用。該系統(tǒng)由中科曙光依托“超智融合”技術方案建設,集生物信息分析、大數(shù)據(jù)分析、AI數(shù)據(jù)挖掘、育種模型訓練等能力,為
    的頭像 發(fā)表于 06-07 09:20 ?1174次閱讀

    一種寬帶雙圓極化印刷單極子天線

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《一種寬帶雙圓極化印刷單極子天線.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 05-28 14:09 ?0次下載

    定向自組裝光刻技術的基本原理和實現(xiàn)方法

    定向自組裝光刻技術通過材料科學與自組裝工藝的深度融合,正在重構納米制造的工藝組成。主要內容包含圖形結構外延法、化學外延法及圖形轉移技術。
    的頭像 發(fā)表于 05-21 15:24 ?2632次閱讀
    定向<b class='flag-5'>自組裝</b>光刻技術的基本原理和實現(xiàn)方法

    詳解原子層沉積薄膜制備技術

    CVD 技術是一種在真空環(huán)境中通過襯底表面化學反應進行薄膜生長的過程,較短的工藝時間以及所制備薄膜的高致密性,使 CVD 技術被越來越多地
    的頭像 發(fā)表于 05-14 10:18 ?1804次閱讀
    詳解原子層沉積<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>制備</b>技術
    法库县| 衡南县| 阿拉善盟| 凤山市| 南安市| 瑞安市| 琼中| 宜兴市| 塔河县| 武强县| 三穗县| 太保市| 开远市| 万盛区| 奉新县| 黄冈市| 临汾市| 盐源县| 东兴市| 衡阳市| 搜索| 深泽县| 财经| 喀喇沁旗| 淳化县| 法库县| 卢氏县| 双城市| 老河口市| 东海县| 来宾市| 宝山区| 修文县| 昆明市| 保德县| 松阳县| 龙江县| 呈贡县| 咸宁市| 克拉玛依市| 南开区|