Purdue University-forskere arbejder på at bruge en ny polymerfilm, som kunne gøre smartphones mere bøjelige, at skabe skræddersyede sensorer, der ikke-invasivt kunne overvåge glukoseniveauer, hjertefrekvens eller andre biomedicinske målinger. Kredit:Purdue University
Er en ny telefon på din juleindkøbsliste? En "radikal" teknologi, der udvikles på Purdue University, der gør smartphones og andre elektroniske enheder mere bøjelige, kan hjælpe med at redde liv en dag snart gennem bedre sundhedsovervågning.
Purdue-teamet har designet en glaslignende polymer til at lede elektricitet til gennemsigtig og fleksibel elektronik.
Den innovative polymerfilm, som har glasets udseende og følelse, kan produceres billigt og bæredygtigt i stor skala, fordi det stammer fra jordrige materialer. Dens omkostningseffektivitet har også fordele i forhold til polymerer, der allerede bruges til elektronik, der er afhængige af dyr kemi og kemisk doping for at opnå høj ledningsevne.
Purdues polymer er lavet af lange kæder, der indeholder radikale grupper, som er molekyler, der indeholder mindst én uparret elektron.
"Vi har taget et kæmpe spring inden for polymerproduktion ved bedre at matche de mekaniske egenskaber af organiske materialer, der bruges til at skabe dem, og hjælpe med at undgå katastrofale fejl med elektroniske skærme, " sagde Bryan Boudouris, Robert og Sally Weist lektor i kemiteknik, der ledede forskerholdet.
Brett Savoie, en adjunkt i kemiteknik, der fungerede som seniormedlem af forskerholdet, sagde, at den nye polymer også er den centrale platform for forskning på Purdue-baserede Materials Innovation for Bioelectronics fra Intrinsically-stretchable Organics (Mi-Bio) center. Forskerne der arbejder på at bruge denne nye polymerfilm til at skabe skræddersyede sensorer, der ikke-invasivt kan overvåge glukoseniveauer, hjertefrekvens eller andre biomedicinske målinger.
Purdue polymerfilmen kunne modificeres, ved hjælp af specifikke molekyler eller ioner, at målrette og selektivt interagere med forskellige biologiske komponenter inde i kroppen. Det kunne bæres som et næsten usynligt plaster på huden.
"Det er utroligt at være en del af Purdue-teamet, der udnytter disse materialers enorme kemiske fleksibilitet til at skabe livreddende teknologi, " sagde Savoie.
Sidste artikelPorøse materialer måler temperatur på molekylært niveau
Næste artikelOverkommelig katalysator til kuldioxidgenanvendelse