MXene-Fiber Composite Membranes for Permeable and Biocompatible Skin-Interfaced Iontronic Mechanosensing
Rattachement africain : cn, sa, sg, hk, jp. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Abstract Artificial ionic sensory systems, bridging the divide between biological systems and electronics, mimic human skin functions but face critical challenges with biocompatibility, comfort, signal stability, and simplifying packaging. Here, we present a simple and permeable skin-interfaced iontronic mechanosensing (SIIM) architecture that integrates human skin as natural ionic material and hierarchically porous MXene-fiber composite membranes as sensing electrodes. The SIIM system eliminates complex ionic material design and multilayer matrix, exhibiting ultrahigh pressure sensitivities (5.4 kPa–1, <75 Pa), a low detection limit (6 Pa), excellent output stability along with high permeability to minimize the impact of sweating on sensing. The noncytotoxic nature of SIIM electrodes ensures excellent biocompatibility (>97% cell coincubational viability), facilitating long-term wearability and high biosafety. Furthermore, the scalable SIIM configuration integrated with matrix smart gloves, effectively monitors human physical movements. This SIIM-based sensor with marked sensing capabilities, structural simplicity, and scalability, holds promising potential in diverse wearable applications.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- MXene-Fiber Composite Membranes for Permeable and Biocompatible Skin-Interfaced Iontronic Mechanosensing
- Date Crossref
- 20/09/2024
- Éditeur
- American Chemical Society (ACS)
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
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Nanjing Tech University Key Laboratory of Flexible Electronics (KLOFE) and Institute of Advanced Materials (IAM) pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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King Abdullah University of Science and Technology Physical Science and Engineering Division pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Nanyang Technological University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Nanyang Institute of Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Chinese University of Hong Kong pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Hong Kong Department of Mechanical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Tokyo University of Agriculture pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Tokyo Medical University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Tokyo Health Sciences Department of Chemical System Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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The University of Tokyo pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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South China University of Technology Center for Electron Microscopy pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Jiangsu Normal University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Key Laboratory of Flexible Electronics (KLOFE) and Institute of Advanced Materials (IAM) — Nanjing Tech University, Physical Science and Engineering Division — King Abdullah University of Science and Technology et Nanyang Technological University, avec 9 autres affiliations.
Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.