传感器是通过简单的溶液加工工艺制备的,何消通过合理的材料选择和结构设计,制备了超薄的生物电极和微结构压力传感层。压缩过程中微结构机械传感层和表皮电极之间的界面电阻发生改变,分布伏占揭示了机械传感器的工作原理。式光高电导率的表皮生物电极可以检测到高质量的ECG和EMG信号。
本文提出的这种简化的、比扩多功能的传感器模式为构建未来智能可穿戴设备,提供了一种新的设计理念。近年来,何消为了满足多样化的应用需求,开发了可用于检测多个目标信号的多功能传感设备。
研究相关成果以SynergeticMonitoring ofbothPhysiologicalPressure andEpidermalBiopotentialBasedonaSimplifiedon-Skin-PrintedSensorModality为题,分布伏占发表在国际知名期刊《Small》上(1区Top期刊,分布伏占影响因子13.3),论文第一作者为四川大学机械工程学院2022级博士研究生宋洋洋同学。
超薄生物电极原位印刷到皮肤基底上,式光用于生物电位传感和机械传感。CRESt只是大语言模型协助科学家的一个起点,比扩我们相信大语言模型的真正潜力在于其假说生成能力。
在AIsuggests,humansselect的合作模式下,何消双方都能发挥出各自的优势,各尽其才。与虚拟世界不同,分布伏占真实物理世界中的每一个数据点可能都需要花费大量的时间和金钱。
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