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研究人员在柔性可穿戴设备研究领域“破冰”

  • 产品时间:2022-11-23 22:45
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简要描述:近日,西安交通大学贾春林科学家工作室,使用化学光刻的自装配1-3型纳米填充薄膜的方法,在柔性的云母衬底上顺利制取出有高质量的(111)倾向CoFe2O4外延纳米阵列,并研究了其磁学性能。上述研究成果公开发表在材料类期刊MaterialsHorizons并被引荐为当期内封面文章。从科技巨头到创业公司,都对柔性可穿着设备充满著了向往。 在医疗领域,柔性电子的发展与应用于是人们未来生命身体健康监测与化疗的主流方向。...

详细介绍
本文摘要:近日,西安交通大学贾春林科学家工作室,使用化学光刻的自装配1-3型纳米填充薄膜的方法,在柔性的云母衬底上顺利制取出有高质量的(111)倾向CoFe2O4外延纳米阵列,并研究了其磁学性能。上述研究成果公开发表在材料类期刊MaterialsHorizons并被引荐为当期内封面文章。从科技巨头到创业公司,都对柔性可穿着设备充满著了向往。 在医疗领域,柔性电子的发展与应用于是人们未来生命身体健康监测与化疗的主流方向。

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近日,西安交通大学贾春林科学家工作室,使用化学光刻的自装配1-3型纳米填充薄膜的方法,在柔性的云母衬底上顺利制取出有高质量的(111)倾向CoFe2O4外延纳米阵列,并研究了其磁学性能。上述研究成果公开发表在材料类期刊MaterialsHorizons并被引荐为当期内封面文章。从科技巨头到创业公司,都对柔性可穿着设备充满著了向往。

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在医疗领域,柔性电子的发展与应用于是人们未来生命身体健康监测与化疗的主流方向。因此,柔性材料因其独有的倾斜性能和在柔性可穿着电子器件中的潜在应用于受到科学家的普遍注目。磁性材料,特别是在是具备高度倾向的一维纳米结构,由于它们在高密度磁存储和传感器等领域的最重要应用于,某种程度也是是科研人员的研究重点。在该制取过程中,研究人员通过高分辨X射线散射仪仔细观察到了CoFe2O4纳米阵列中再次发生的晶胞结构胜泊松比的体积减小效应,使用该方法制取的纳米阵列具备较好的结晶质量和磁学特性,即使在尺度较小的情况下也维持着相当可观的亚铁磁性。

在倾斜状态下,纳米阵列的磁滞回线展现一种由磁晶各向异性和形状因素所主导的变化趋势,为未来倾斜磁传感,磁性调控器件的设计获取了新的思路。研究人员通过高分辨X射线散射仪仔细观察到了CoFe2O4纳米阵列中再次发生的晶胞结构胜泊松比的体积减小效应,使用该方法制取的纳米阵列不仅具备优良的结晶质量和磁学特性,而且在倾斜状态下,纳米阵列的磁滞回线展现一种由磁晶各向异性和形状因素所主导的变化趋势,为未来倾斜磁传感,磁性调控器件的设计获取了新的思路。

该项成果让高性能同时兼具倾斜性和柔性特征的可穿着电子器件等设备走进生产环节。该研究获得国家自然科学基金根本性专项与面上项目、国家“973”项目、博士后基金、国家基础研究发展计划及中央高校基本科研业务费等的反对。


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