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Accès ouvert déclaré 2024 article

Ultra-Thin Highly Sensitive Electronic Skin for Temperature Monitoring

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Electronic skin capable of reliable monitoring of human skin temperature is crucial for the advancement of non-invasive clinical biomonitoring, disease diagnosis, and health surveillance. Ultra-thin temperature sensors, with excellent mechanical flexibility and robustness, can conformably adhere to uneven skin surfaces, making them ideal candidates. However, achieving high sensitivity often demands sacrificing flexibility, rendering the development of temperature sensors combining both qualities a challenging task. In this study, we utilized a low-cost drop-casting technique to print ultra-thin and lightweight (thickness: approximately 3 µm, weight: 0.61 mg) temperature sensors based on a combination of vanadium dioxide and PEDOT:PSS at room temperature and atmospheric conditions. These sensors exhibit high sensitivity (temperature coefficient of resistance: -5.11%/°C), rapid response and recovery times (0.36 s), and high-temperature accuracy (0.031 °C). Furthermore, they showcased remarkable durability in extreme bending conditions (bending radius = 400 µm), along with stable electrical performance over approximately 2400 bending cycles. This work offers a low-cost, simple, and scalable method for manufacturing ultra-thin and lightweight electronic skins for temperature monitoring, which seamlessly integrate exceptional temperature-measuring capabilities with optimal flexibility.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Ultra-Thin Highly Sensitive Electronic Skin for Temperature Monitoring
Date Crossref
24/10/2024
Éditeur
MDPI AG
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

  • Shenzhen Institute of Information Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Harbin Institute of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shenzhen Key Laboratory of Flexible Printed Electronics Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • State Key Laboratory of Advanced Welding and Joining pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Shenzhen Institute of Information Technology, Harbin Institute of Technology et School of Materials Science and Engineering, avec 3 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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