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Les dispositifs électroniques souples qui ressemblent à la peau et qui sont extensibles par nature sont essentiels à la réalisation de la prochaine génération de médecine à distance et préventive pour les soins de santé personnels avancés,1,2,3,4.Les derniers développements dans les conducteurs et les semi-conducteurs essentiellement extensibles ont rendu possibles des circuits électroniques ou des dispositifs optoélectroniques hautement robustes sur le plan mécanique et adaptés à la peau2,5,6,7,8,9,10.Cependant, leur fréquence de fonctionnement est limitée à moins de 100 Hz, ce qui est bien inférieur à la fréquence requise pour de nombreuses applications.Ici, nous rapportons que les diodes intrinsèquement extensibles basées sur des nanomatériaux et organiques extensibles peuvent fonctionner à des fréquences allant jusqu'à 13,56 MHz.La fréquence de fonctionnement est suffisamment élevée pour le fonctionnement sans fil des capteurs logiciels et des pixels d'affichage électrochromiques utilisant l'identification par radiofréquence, où la fréquence porteuse de base est de 6,78 MHz ou 13,56 MHz.Ceci est réalisé grâce à la combinaison d'une conception raisonnable des matériaux et de l'ingénierie des équipements.Plus précisément, nous avons développé une anode, une cathode, un semi-conducteur et un collecteur de courant extensibles qui peuvent répondre aux exigences strictes du fonctionnement à haute fréquence.Enfin, nous avons intégré la diode avec un capteur extensible, un pixel d'affichage électrochromique et une antenne pour réaliser une étiquette sans fil extensible, démontrant ainsi la faisabilité opérationnelle de notre diode.Ce travail est une étape importante pour réaliser les fonctions et les capacités améliorées des produits électroniques portables imitant la peau.
Tous les prix sont des prix nets.La TVA sera ajoutée à la caisse plus tard.Le calcul de la taxe sera effectué à la caisse.
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Matsuhisa, N. etc. Une diode de redressement organique mécaniquement durable et flexible avec une cathode éthoxylée en polyéthylèneimine.Électronique avancée.mère nourricière.2. 1600259 (2016).
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Mountain Village, A. etc. Monocristaux organiques contrôlés par couche au niveau de la plaquette pour un fonctionnement de circuit à grande vitesse.la science.Avancé 4, 21 (2018).
Wang, X. etc. Utilisé pour le traitement des tumeurs multi-sites sans fil, les bio-électromagnétiques imprimés qui peuvent être collés avec le contrôle électronique du temps et de l'espace de la peau en métal liquide.Fonctionnalités avancées.mère nourricière.29, 1907063 (2019).
Liu, Z. et al.Film à gradient d'épaisseur utilisé pour les capteurs de contrainte extensibles à facteur de contrainte élevé.alma mater senior.27, 6230–6237 (2015).
JK O'Neill, S. et al.Capteur de pression flexible à base de fleur de carbone en revêtement de grande surface.alma mater senior.Interface 7, 2000875 (2020).
Jeon, J., Lee, H.-B.-R.& Bao, Z. Capteur de température sans fil flexible basé sur un matériau composite polymère binaire rempli de particules de nickel.alma mater senior.25, 850–855 (2013).
Wang, C. etc. De petites molécules de quinoïde à base de thiophène-dicétopyrrolopyrrole sont utilisées comme semi-conducteurs organiques pouvant être traités en solution et stables à l'air : la longueur et les positions des ramifications des chaînes latérales alkyle sont ajustées à la transmission à effet de champ organique à canal n haute performance.Application ACS alma mater.Interface 7, 15978–15987 (2015).
Ito, Y. et al.Une monocouche auto-assemblée super lisse cristalline d'alkylsilane pour transistors à effet de champ organique.J. Am Chemical Society.131, 9396–9404 (2009).


Heure de publication : 13 décembre 2021