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研究概述
Advanced Materials
柔性电子器件与非规整生物组织的贴合集成,是下一代可穿戴设备发展的关键。然而目前柔性器件大多采用传统平面结构制备,无法适配生物体非平面、多毛发或动态形变的表面。南京邮电大学赵强教授、大连理工大学刘军山研究员提出一种通用的固 - 液 - 固相变策略,成功解决了这一难题。该策略以水溶性聚乙烯醇为基底,基底遇水可临时液化并流动适配目标表面形貌,随后原位固化,实现完美的贴合界面。经该方式重构的器件,能够与皮肤形成界面韧性约 29 焦耳每平方米、拉伸强度约 161 千帕的高稳固、可拉伸且无应力的生物界面。同时该稳固界面可实现粘附强度强弱可逆切换,还能按需溶解,实现无痛、无损伤剥离。研究通过形态自适应传感器与电极对该方法进行了验证:器件可无缝包覆蚕虫脆弱的蠕动躯体以追踪运动状态,也可贴合布满绒毛与尖刺的叶片开展植物电生理监测。该研究将可穿戴电子器件的应用范围拓展至以往难以适配的各类生物表面。
该文章以“Phase-Transition-Driven Adaptive Reconfiguration of Wearable Devices for Conformal Biointerfaces”为题,发表在《Advanced Materials》上。





文章信息
Advanced Materials
Phase-Transition-Driven Adaptive Reconfiguration of Wearable Devices for Conformal Biointerfaces. Xiaoguang Hu, Aoxi Yu, Tao Jiang, Sasa Wang, Zijun Li, Shen Yang, Jiayu Li, Shujuan Liu, Junshan Liu*, Qiang Zhao*. Advanced Materials, 2026; 0:e73074
https://doi.org/10.1002/adma.73074
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