延世大学,大邱庆北科学技术学院,MXene !Nature Communications

学术   2024-10-04 21:36   陕西  


商用可穿戴生物信号传感技术面临着与皮肤直接接触的不必要物体引起的刺激或不适相关的挑战,这可能会阻碍可穿戴设备的广泛采用。


为了解决这个问题,延世大学Jeong Ho Cho,大邱庆北科学技术学院Kyung-In Jang提出了一种基于织物的层状 MXene 电极,这是一种轻巧灵活的可变形可穿戴生物电极。


文章要点

1这项工作通过利用 MXene 干电极的高电导率和低皮肤-电极接触阻抗,为生物信号传感提供了一种创新方法。它的设计灵感来自 Nesler 的气动干扰致动器,可确保稳定的皮肤-电极接触,从而能够在各种情况下实现可靠的生物信号检测。


2研究人员对关键设计参数进行了广泛的研究,例如多个半圆形腿的宽度和数量、锚定框架的半径和气动压力,以适应广泛的应用。此外,还开发了一种实时无线电生理监测系统,其信噪比和精度可与商用生物电极相媲美。


这项工作擅长通过卷积神经网络识别各种手势,最终引入了一种形状变形电极,可为动态用户提供可靠、高性能的生物信号传感。



参考文献:

Lee, S., Ho, D.H., Jekal, J. et al. Fabric-based lamina emergent MXene-based electrode for electrophysiological monitoring. Nat Commun 15, 5974 (2024).

DOI:10.1038/s41467-024-49939-x

https://doi.org/10.1038/s41467-024-49939-x


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