一口气5篇Nature子刊,新型光电器件的制备与应用-科技论文配图-医学动画-动画宣传片-三维机械动画制作-北京中科幻彩

新型的光学、电学或半导体器件将是构成下一代智能设备的基础元器件,在可穿戴设备、生物医学设备、电子器件等领域都有重要意义。下面我们一起来看看近期发表在Nature子刊上的这方面的论文。


01


通过可伸缩和可穿戴的卷轴传感器感测脊柱的弯曲或拉伸

Sensing of joint and spinal bending or stretching via a retractable and wearable badge reel

Nat Commun 12, 2950 (2021)

人类运动,如关节/脊柱弯曲或拉伸,通常含有可用于形体矫正,神经疾病诊断,运动康复和疾病预防的信息。在这里,我们展示了一种卷曲拉伸传感装置,其具有光栅结构的摩擦纳米发电机结构,其具有8 V mm-1的拉伸灵敏度,最小拉伸分辨率为0.6mm,低滞后和高耐久性(超过12万循环)的性能。我们进行了实验和理论研究以定义设备的关键特征。人类自然日常活动的研究和运动证明了传感器可用于实时记录膝关节/手臂弯曲,颈部/腰部扭曲等。我们还在脊柱实验室中用该设备监测了人类受试者的脊柱运动,并使用商业倾斜度计和HUNCHBACK仪器验证了测量结果。我们的拉伸传感器可有助于减轻长期异常姿态习惯诱导疾病的风险。

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拉伸卷轴传感器的概念图示,示意图,照片和分解图


02


基于封装MoO3 / Au / MoO3电极的高效,可散热的,可伸展的有机发光二极管

Highly efficient, heat dissipating, stretchable organic light-emitting diodes based on a MoO3/Au/MoO3 electrode with encapsulation

Nat Commun 12, 2864 (2021).

可伸展的有机发光二极管在快速发展的可穿戴显示技术中是无处不在的。然而,低效率和机械稳定性较差等因素抑制了其商业应用。这里,我们证明了具有不变颜色坐标的可扭曲和几何伸展的有机发光二极管的透明(三氧化钼/金/三氧化钼)电极的卓越性能。这些器件在薄的光学粘合剂/弹性体上制造,具有小机械弯曲应变,并通过夹层结构中的光学粘合封装防水。薄型光学粘接基板的散热,薄的弹性体基和二氧化硅纳米颗粒等因素的作用减少了三重素 - 三重态湮灭,与厚弹性体和玻璃基板相比,在高的激子密度下提供一致的性能。光学粘合剂中的纳米颗粒以显微耦合和改善的散热来增强性能,实现了高电流效率〜82.4 dc / A和外部量子效率~22.3%。

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器件布局和制造过程的示意图以及带隙结构图


03


超紧凑的双频智能NEMS磁电天线,用于同时无线能量收集和磁场感测

Ultra-compact dual-band smart NEMS magnetoelectric antennas for simultaneous wireless energy harvesting and magnetic field sensing

Nat Commun 12, 3141 (2021).

超紧凑的无线植入医疗设备对医疗保健方面的应用有重要的影响力,特别是用于神经记录和刺激。基于小型微型线圈的当前植入技术具有低无线电力传输效率(PTE)的问题,并不总是符合联邦通信委员会所施加的特定吸收率。此外,电流可植入装置依赖于跨空间的电压或电流的差分记录,并且需要在电极和组织之间直接接触。这里,我们展示了一个超紧凑的双频型纳米机电系统磁电(ME)天线,其尺寸为250×174μm2,可以有效地执行无线能量收集和感测超小磁场。提出的ME天线具有比任何其他报告的小型化的无线微线圈的PTE高 1-2的数量级,允许无线IMD符合SAR标准。此外,天线的磁场检测率为300-500pt允许IMD记录神经磁场。

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3D构造和建议的我天线的操作概念


04


基于随机MOTT Memristor的快速和变化耐受的自我计时真随机数发生器

Self-clocking fast and variation tolerant true random number generator based on a stochastic mott memristor

Nat Commun 12, 2906 (2021).

存储器的内在随机性可用于生成真正的随机数,这对于非解密的基于硬件的安全设备是必不可少的。在这里,我们提出了一种新颖和先进的方法来利用Nox Mott Memitristor的随机振荡行为来产生真正的随机数,并表现出自动计时,快速和变化的容忍特性。器件的随机数生成率可以是至少40 kb s-1的,其与基于先前的挥发物映射器的TRNG器件相比是最快的记录。此外,其无量纲操作原理对环境温度变化和设备到设备变化提供了高容差,从而实现了适用于恶劣环境中的强大安全硬件。

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基于Nox的阈值切换(TS)装置的电性能及其随机振荡


05


通过谐振非弹性电子隧道实现高效的电驱动局部表面等离子体源

Highly-efficient electrically-driven localized surface plasmon source enabled by resonant inelastic electron tunneling

Nat Commun 12, 3111 (2021).

片上等离子体电路提供了有可靠的路线,以满足信息处理中的设备密度和数据带宽的不断增加的要求。作为关键构建块,电动纳米级等离子体源载体近年来引起了广泛的兴趣。其中,由于超快量子 - 机械隧道响应和可调性,已经证明了基于非弹性电子隧道(IET)的表面等离子体(SP)源作为一种吸引人的候选者。然而,由于所示的基于IET的SP源的主要屏障是它们的低SP激励效率,因为电子的弹性隧道比无弹性隧道更有效。在这里,我们通过引入谐振非弹性电子隧道(RIET) - 近在可见/近红外(NIR)频率的最近理论上的提案,并展示高度效率的电驱动的SP来源来除去该屏障。在我们的系统中,RIET由锡/ Al2O3金属量子阱(MQW)异质结构支持,而单晶银纳米棒(AgNRS)用于SP生成(局部表面等离子体(LSP))。原则上,这种RIET方法可以推动靠近统一的外部量子效率(EQE),不仅为高性能等离子体电路开辟了一个新的SP源时代,还可以实现一个新的光学传感应用。

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RIETS通过MQW实现了高效的电驱动的等离子体源


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