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文献类型:期刊文章
Tan Pu-Chuan;Zhao Chao-Chao;Fan Yu-Bo;Li Zhou(School of Biological Science and Medical Engineering,Beihang University,Beijing 100083,China;(Beijing Advanced Innovation Center for Biomedical Engineering,Beihang University,Beijing 100083,China;Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100083,China;Department of Biomedical Engineering,School of Medical Engineering,Foshan University,Foshan 528000,China)
机构地区:[1]北京航空航天大学生物与医学工程学院,北京100083 [2]北京航空航天大学生物医学工程高精尖创新中心,北京100083 [3]中国科学院北京纳米能源与系统研究所,北京100083 [4]佛山科学技术学院口腔医学院(医药工程学院),佛山528000
基 金:国家重点研发计划(批准号:2016YFA0202703);国家自然科学基金(批准号:61875015)资助的课题.
年 份:2020
卷 号:69
期 号:17
起止页码:350-361
语 种:中文
收录情况:BDHX、BDHX2017、CAS、CSCD、CSCD2019_2020、EI、IC、JST、RCCSE、SCIE、SCOPUS、WOS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要:柔性传感器是生物医学领域的研究热点,受到了广泛的关注.然而,柔性传感器需要外部电池供能,续航时间短,这成为了制约其发展的瓶颈.自驱动电子器件概念的提出,为解决续航问题提供了重要思路.本文梳理了自驱动柔性生物医学传感器的最新研究进展,从原理、材料、器件和生物医学应用等角度出发,概述了不同自驱动技术在人体生理信号传感方面的技术特点与研究现状,重点介绍了部分穿戴式和植入式自驱动柔性传感器在人体的呼吸、脉搏、温度监测和人工感觉器官中的代表性研究工作.最后,本文还对自驱动柔性生物医学传感器当前的挑战和未来的发展趋势进行了展望和总结.
关 键 词:自驱动 生物医学传感器 纳米发电机 柔性
分 类 号:TP212.3]
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引证文献:
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