色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

一種主動自組裝和原位極化來制備高性能壓電生物薄膜

MEMS ? 來源:MEMS ? 2023-08-21 09:18 ? 次閱讀

盡管人們正在努力開發具有優異壓電性能的合成材料,但大自然似乎已經掌握這種效應數百萬年了。

從1941年首次在毛發中發現壓電性到2021年諾貝爾生理學或醫學獎揭示了Piezo 1和Piezo 2蛋白質通過機電耦合效應使細胞感知壓力并引發觸覺的奧秘,壓電生物材料一直以來都受到人們廣泛關注。壓電效應產生的生物電在生物系統中具有生理意義,例如,人類脛骨在行走時會產生300微伏的壓電電位,從而促進骨再生。此外,呼吸時肺中產生的壓電電荷也可能有助于將氧氣與血紅蛋白結合。

由于壓電生物材料具有天然的柔性,生物相容性和可生物降解性,因此在生物醫學應用中引起了極大興趣。然而,由于隨機極化和鐵電性的缺乏,生物材料的壓電響應(骨骼:0.2 pm/V)與壓電陶瓷(PZT:500 pm/V)甚至聚合物(PVDF:30 pm/V)相比非常微弱。此外,如何有效的實現生物壓電材料的可控大規模組裝和疇排列一直沒有找到理想的解決方案,成為一個持續存在八十年的國際學術難題。在生物材料中,甘氨酸是最簡單的非手性氨基酸,具有三種不同的晶型,非壓電α-甘氨酸,壓電β-甘氨酸和壓電γ-甘氨酸。β-甘氨酸晶體表現出高剪切壓電性(178 pm/V)和超高的壓電電壓系數(8 Vm/N),甚至高于當前使用的任何壓電陶瓷或聚合物。不幸的是,β-甘氨酸在動力學上最難形成,且在環境條件下最不穩定。此外,盡管β-甘氨酸是鐵電的,但過高的矯頑電場也使得極化甘氨酸晶體并在宏觀尺度上疇排列變得非常具有挑戰性。

近期,香港科技大學楊征保教授課題組與香港城市大學、澳大利亞伍倫貢大學等單位合作,提出了一種主動自組裝策略,通過協同的納米限域技術和原位極化來制備高性能壓電生物薄膜。其中,納米限域誘導的均勻成核克服了界面依賴性,并允許原位施加的電場在合成過程中沿整個膜定向排列鐵電疇。β-甘氨酸薄膜具備高壓電應變系數11.2 pm/V和超高的壓電電壓系數252×10-3Vm/N,這比最先進的PZT大一個數量級。特別重要的是,納米限域效應同時極大地提高了生物薄膜的熱穩定性,使其在192°C熔融前保持穩定的壓電性而不會發生相變。相關研究成果以“Active self-assembly of piezoelectric biomolecular films via synergistic nanoconfinement and in-situ poling”為題在國際頂刊Nature Communications上發表。香港城大在讀博士生張卓敏和博士后李學木博士為該論文共同第一作者,港科大楊征保教授,港城大任廣禹教授,臥龍崗大學張樹君教授為論文通訊作者。

β-甘氨酸納米結晶膜是通過電流體噴霧沉積技術制備的。在噴霧過程中,在噴嘴尖端和導電支撐之間施加電場,以克服甘氨酸水溶液的表面張力,產生大量的納米液滴。根據奧斯特瓦爾德階梯規則,在結晶的早期階段,由于它們的尺寸較小,最不穩定的晶型首先結晶。熱力學上首選的相對應于最低的自由能,這可以通過對晶核生長添加尺寸約束來調整。因此,隨著納米液滴的迅速蒸發和越來越大的表面積與體積比,通過納米限域效應,甘氨酸成核結晶為β晶相。由于飛行中納米液滴的小尺寸和無基底特性,β-甘氨酸納米晶體通過均質成核形成,這使得外部電場可以控制結晶過程,同時起到原位極化的作用。在晶體生長過程中的原位電場誘導β-甘氨酸納米晶體的極化方向定向排列,表明凈極化方向[020]與電場平行(圖1所示)。

87bd587e-3f73-11ee-ac96-dac502259ad0.png

圖1 β-甘氨酸納米晶膜的制備和通過協同納米限域和原位極化的主動自組裝機理 SEM圖像展示了β-甘氨酸薄膜均勻致密的納米晶粒分布。Raman和XRD結果證實了納米晶薄膜的純β晶相,其中最強的XRD峰(020)表明面外取向主要沿著最佳壓電方向。相反,如果沒有原位電場或納米限域,β-甘氨酸晶體會顯示主要的[001]面外取向,而垂直于最強的壓電方向。由于反平行方向疇的壓電效應會相互抵消,它們在宏觀尺度幾乎不會表現出壓電性,這表明納米限域和原位極化的協同效應對于疇對齊是缺一不可的。

880b4638-3f73-11ee-ac96-dac502259ad0.png

圖2 β-甘氨酸納米晶膜的形貌和結構表征 通過壓電力顯微鏡(PFM)測量評估了β-甘氨酸納米晶膜的壓電性能。PFM相位圖顯示出均勻的,幾乎沒有相反的相位,表明合成薄膜的鐵電疇定向排列,納米晶的極化方向是一致的(圖3b)。面外振幅隨施加的交流電壓呈線性增加,計算得到有效壓電系數d33約為11.2 pm/V。與大多數報道的生物有機薄膜相比,β-甘氨酸納米晶膜的壓電強度更為優越(圖3d),甚至與商業壓電聚合物薄膜PVDF的壓電系數相當。

885f3d74-3f73-11ee-ac96-dac502259ad0.png

圖3 β-甘氨酸納米晶膜的壓電測量和極化排列研究 除了壓電性能之外,熱穩定性也是壓電材料的一個重要指標。不幸的是,β-甘氨酸的大尺寸晶體在幾個晶型中是最不穩定的,并在潮濕空氣中放置數小時或加熱到67℃后迅速轉變為α-甘氨酸。因此,該團隊研究了β-甘氨酸納米晶膜的熱穩定性和相變特性。通過DSC和原位XRD結果,確認在整個加熱過程中沒有觀察到除β相以外的任何相,表明在熔點溫度(192℃)之前沒有居里轉變。薄膜的無限熱穩定性是由納米限域效應導致的。

然后,將目前廣泛研究的多種壓電材料和β-甘氨酸納米晶膜的壓電電壓系數g33作為居里溫度TC的函數進行比較(圖4)。β-甘氨酸納米晶膜的熔點溫度為192℃,比大多數壓電材料的居里溫度(TC)高,與PZT-5H型壓電陶瓷的相當。值得注意的是,β-甘氨酸納米晶膜的g33與PVDF相當,但TC更高。

887ca454-3f73-11ee-ac96-dac502259ad0.png

圖4 β-甘氨酸納米晶膜的熱穩定性和壓電性能 總之,該工作解決了大規模合成高性能壓電生物材料的長期難題。β-甘氨酸納米晶膜的出色輸出性能、天然生物相容性和可生物降解性,在高性能生物機電應用中比如可植入傳感器,能量收集,生物電子等具有重要意義。所提出的策略可擴展到創建具有可變尺寸、可編程結構和不同材料形式(如柔性復合材料)的薄膜。此外,這一發現為大規模制造各種生物材料和其他壓電材料(如分子或有機-無機壓電材料)提供了通用的設計策略。





審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • SEM
    SEM
    +關注

    關注

    0

    文章

    216

    瀏覽量

    14436
  • DSC
    DSC
    +關注

    關注

    3

    文章

    279

    瀏覽量

    33594
  • PFM
    PFM
    +關注

    關注

    1

    文章

    157

    瀏覽量

    28513
  • XRD
    XRD
    +關注

    關注

    0

    文章

    132

    瀏覽量

    9074
  • 納米晶體管
    +關注

    關注

    0

    文章

    10

    瀏覽量

    6163

原文標題:自組裝生物壓電薄膜:適用于傳感、能量收集和生物醫學應用

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    氮化硅薄膜的特性及制備方法

    氮化硅(Si?N?)薄膜一種高性能介質材料,在集成電路制造領域具有廣泛的應用前景。作為非晶態絕緣體,氮化硅薄膜不僅介電特性優于傳統的二氧化硅,還具備對可移動離子的強阻擋能力、結構致密
    的頭像 發表于 11-29 10:44 ?200次閱讀
    氮化硅<b class='flag-5'>薄膜</b>的特性及<b class='flag-5'>制備</b>方法

    帶你了解佰力博FCP薄膜電暈高壓極化

    FCP薄膜電暈極化儀是對實驗室規模生產壓電聚合物薄膜和陶瓷而研發的,其采用電是極化技術,可以在薄膜
    的頭像 發表于 11-26 15:08 ?139次閱讀
    帶你了解佰力博FCP<b class='flag-5'>薄膜</b>電暈高壓<b class='flag-5'>極化</b>儀

    氮化硅薄膜制備方法及用途

    、氮化硅薄膜制備方法及用途 氮化硅(Si3N4)薄膜一種應用廣泛的介質材料。作為非晶態絕緣體,氮化硅
    的頭像 發表于 11-24 09:33 ?221次閱讀
    氮化硅<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>制備</b>方法及用途

    濺射薄膜性能的表征與優化

    在現代科技領域中,薄膜技術發揮著至關重要的作用。而磁控濺射鍍膜作為一種常用的薄膜制備方法,其工藝的成功與否關鍵在于對薄膜
    的頭像 發表于 11-22 10:35 ?177次閱讀

    極化繼電器的工作原理是什么 極化繼電器工作原理圖

    的基本概念 極化繼電器是一種具有極性識別功能的繼電器,它可以根據輸入信號的極性控制輸出信號的狀態。極化繼電器的工作原理基于電磁感應原理,通過檢測輸入信號的極性變化
    的頭像 發表于 06-21 16:39 ?1559次閱讀
    <b class='flag-5'>極化</b>繼電器的工作原理是什么 <b class='flag-5'>極化</b>繼電器工作原理圖

    ATA-7010高壓放大器在納米薄膜制備中的作用有哪些

    納米薄膜制備是現代微電子、光學、磁學等領域中的關鍵技術之。在納米薄膜制備過程中,高壓放大器作為一種
    的頭像 發表于 05-17 11:19 ?317次閱讀
    ATA-7010高壓放大器在納米<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>制備</b>中的作用有哪些

    高壓極化儀在壓電陶瓷樣品中智能化檢測全過程

    報告主題:四通道高壓極化儀在壓電陶瓷樣品中的應用 引言:隨著科技的發展和社會的進步, 壓電材料因其獨特的性質,在傳感器、執行器、濾波器等領域得到了廣泛的應用。然而,要使壓電材料發揮出最
    的頭像 發表于 04-29 14:01 ?413次閱讀
    高壓<b class='flag-5'>極化</b>儀在<b class='flag-5'>壓電</b>陶瓷樣品中智能化檢測全過程

    佰力博列四通道高壓極化儀讓壓電陶瓷達到最佳極化效果

    ,要使壓電陶瓷發揮出最優性能,必須經過個關鍵的過程——極化極化作為賦予壓電陶瓷初始電疇結構
    的頭像 發表于 04-29 13:59 ?364次閱讀

    江西薩瑞微獨家研發【一種LDMOS場效應管及其制備方法】

    一種LDMOS場效應管及其制備方法本發明涉及半導體器件設計領域,具體涉及一種LDMOS場效應管及其制備方法。在當前半導體行業競爭日趨激烈的背景下,LDMOS場效應管因其在高壓應用中的優
    的頭像 發表于 04-13 08:38 ?417次閱讀
    江西薩瑞微獨家研發【<b class='flag-5'>一種</b>LDMOS場效應管及其<b class='flag-5'>制備</b>方法】

    基于薄膜鈮酸鋰的高性能集成光子學研究

    3月25日,Marko Lon?ar 博士出席光庫科技與 HyperLight 聯合主辦的“薄膜鈮酸鋰光子學技術與應用”論壇,并發表了題為“基于薄膜鈮酸鋰的高性能集成光子學”的演講。
    的頭像 發表于 03-27 17:18 ?901次閱讀
    基于<b class='flag-5'>薄膜</b>鈮酸鋰的<b class='flag-5'>高性能</b>集成光子學研究

    代智能生產型壓電陶瓷高壓極化儀來啦

    分享最新款智能生產型壓電陶瓷極化儀(壓電陶瓷極化裝置),該壓電陶瓷
    的頭像 發表于 03-27 09:53 ?538次閱讀
    新<b class='flag-5'>一</b>代智能生產型<b class='flag-5'>壓電</b>陶瓷高壓<b class='flag-5'>極化</b>儀來啦

    介紹一種高性能計算和數據中心網絡架構:InfiniBand(IB)

    InfiniBand(IB)是一種高性能計算和數據中心網絡架構,其設計目標是通過提供低延遲、高帶寬以及可擴展性滿足大規模計算和數據傳輸的需求。讓我們深入了解InfiniBand的基本概念。
    的頭像 發表于 03-13 17:14 ?1537次閱讀

    ITO薄膜制備過程中影響其性能的因素

    含量、沉積溫度和濺射功率對其電學和光學性能會產生定的影響。美能掃描四探針方阻測試儀和分光光度計,能分別檢測太陽能電池的薄膜方阻和薄膜材料的反射率和透過率,幫助用戶
    的頭像 發表于 03-05 08:33 ?1245次閱讀
    ITO<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>制備</b>過程中影響其<b class='flag-5'>性能</b>的因素

    AEB是一種汽車主動安全技術,主要由哪3大模塊構成?

    AEB是一種汽車主動安全技術,主要由哪3大模塊構成
    發表于 02-20 06:06

    新型適用于太空的生物打印設備

    科研人員開發了一種嵌入式3D生物打印策略,利用一種懸浮培養基既能3D打印MBT生物墨水,又能原位培養打印出的腫瘤模型(圖3A)。
    的頭像 發表于 01-11 09:55 ?466次閱讀
    <b class='flag-5'>種</b>新型適用于太空的<b class='flag-5'>生物</b>打印設備
    主站蜘蛛池模板: 免费国产成人| 久久免费看少妇级毛片蜜臀 | 香蕉视频国产精品| 幻女FREE性俄罗斯学生| 最新影音先锋av资源台| 久久国产精品永久网站| av影音先锋影院男人站| chinesetoilet美女沟| 天美麻豆成人AV精品视频| 吉吉影音先锋av资源| 99精品观看| 亚洲乱码中文字幕久久| 羞羞影院午夜男女爽爽影院网站 | 美女被免费喷白浆视频| 久久草这里全是精品香蕉频线观| 亚洲色在线| 双性人皇上被c到哭| 芒果视频看片在线观看| 国产成人无码精品久久久按摩| 99久久精品免费国产一区二区三区| 热の中文 AV天堂| 激情床戏视频片段有叫声| 大乳牛奶女在线观看| 538视频这里只有精品| 亚洲午夜久久久久久久久电影网| 女女破视频在线观看| 久久精品AV一区二区无码| 国产精品一区二区激情| 动漫H片在线播放免费高清| 99久久免费看少妇高潮A片| 一个人色导航| 亚洲成人99| 亚洲AV日韩AV欧美在线观看网| 日本人xxxⅹ18hd19hd| 美女脱内衣裸身尿口露出来| 久久久97丨国产人妻熟女| 国产亚洲精品久久7777777| 好紧小嫩嫩水的10p| 农民工老头在出租屋嫖老熟女| 欧洲另类一二三四区| 视频一区国产第一页|