0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

实时监测电解质水平的全印刷“乐高积木”式可穿戴汗液传感器

MEMS ? 来源:MEMS ? 2024-01-02 10:19 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

近年来,全球气候变暖日益加剧,对在高温环境中工作或从事体力活动的人们构成了重大的威胁,因为他们患热相关疾病的风险很高。为了预防和诊断这些疾病,传统的方法通常依赖于分析多种生理体液(例如血液和唾液)中生物标志物的变化。然而,这些分析方法存在侵入性/微创性检测、成本高、分析时间长以及样品易受污染等缺点,从而限制了其广泛应用。

大量研究表明,人体汗液中含有丰富的生化信息,通过对其进行非侵入性监测可以反映机体的水合状态和热相关疾病的指标。例如,人体汗液中的钠离子(Na?)和钾离子(K?)的浓度通常分别在20 mM ~ 160 mM和2 mM ~ 16 mM范围内。这些电解质水平的异常会导致多种症状,包括低钠血症、低钾血症、肌肉痉挛、脱水、中暑,严重时甚至会引起休克。因此,设计和制造一种低成本、性能优异、可大规模制造的可穿戴汗液生物传感器,以帮助热相关疾病的预防和诊断是至关重要的。

可穿戴汗液离子电化学生物传感器因为具有非侵入性、原位连续监测能力、优异的灵敏度和高特异性而备受关注。这种传感器通常由三部分组成:(1)用于捕获、传送和存储汗液的微流控层;(2)用于检测人体汗液中离子浓度变化的全固态离子选择性电极(ISE);(3)电信号处理和传输系统。其中,离子选择性电极是可穿戴电化学生物传感器的核心技术,决定了检测信号的可靠性。

通常情况下,离子选择性电极由导电衬底、离子-电子换能层和离子选择性膜组成。在长时间的检测过程中,在离子选择性膜和电极表面之间形成的界面水可能会破坏离子选择性膜的组成并引起电位偏移。为了解决这一问题,科研人员通常会在电极表面修饰离子-电子换能层材料,以提高电位稳定性,增加载流子从离子到电子的有效转换。然而,现有的离子-电子换能层大多采用导电聚合物材料,例如聚吡咯(PPy),这种材料易受外界环境干扰并且稳定性较差。近年来,基于电容机制的金属纳米材料表现出比导电聚合物更优越的性能,具有大表面积、高双电容层和抗外部环境干扰等优势。其中,金(Au)纳米结构材料因其优异的生物相容性、高稳定性、优异的高双电容层和可控的制造方法而备受关注。

据麦姆斯咨询报道,受“乐高积木(Lego Bricks)”启发,来自南京工业大学、南京医科大学第一附属医院和厦门大学的科研人员采用“丝网+蜡(Screen + Wax)”印刷技术以及一步电沉积方法,制造了一种由三维纸基微流控层和柔性电极组成的“乐高积木”式、可量产的可穿戴离子电化学生物传感器,其具有成本低、性能好的特点。其中,Na?和K?电极以及微流控层就像“乐高积木”盒中的积木,可以根据不同的需要组装成完整的装置,也可以在完成检测后根据后续检测需要便捷地更换上新的微流控层。相关研究成果以“Large-scale fully printed “Lego Bricks” type wearable sweat sensor for physical activity monitoring”为题发表在npj flexible electronics期刊上。

8881b7ea-a7b1-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

图1 用于大规模实时监测Na?和K?的全印刷“乐高积木”式可穿戴汗液传感器示意图

具体而言,科研人员首先采用简单的一步电沉积法在丝网印刷的碳电极表面修饰了可控疏水性金纳米颗粒(AuNPs)作为离子-电子换能层,使其具有优异的疏水性、良好的电学性能、可靠的稳定性和较高的双层电容。然后,科研人员通过滴加法在金纳米颗粒层上修饰Na?和K?选择性膜,从而完成了功能化柔性电极的制造。接着,科研人员通过蜡印技术在纸基衬底表面快速、简单地构建了三个可以折叠的三维微流控层(分别称为“微流控层3DM-P”、“微流控层3DM-W”和“调整后的微流控层3DM-W”),实现了样品的捕获、传送和存储,从而完成了微流控层的制造。最后,将Na?和K?电极与三种不同的微流控层垂直堆叠,就可以制造出各种完整的可穿戴或即时检测(POCT)生物传感器,以满足特定应用的需要。

在该研究中,科研人员首先选择了“微流控层3DM-P”,然后通过双面粘合工艺将其与Na?和K?电极阵列组装成POCT生物传感器,实现了对采集的受试者汗液中Na?和K?的检测。随后,科研人员将检测结果与标准方法进行了比较,以验证所制造传感器的准确性。

此外,科研人员着重展示了“乐高积木”式可穿戴汗液传感器的两个具体应用案例。在第一个应用案例中,科研人员将“微流控层3DM-W”与Na?和K?电极集成在一起制造了一种可穿戴汗液传感器,其能够监测和分析受试者不同身体区域的Na?和K?水平的动态变化。在第二个应用案例中,科研人员将“调整后的微流控层3DM-W”和Na?电极集成到可穿戴脱水监测传感器中,使其能够连续评估受试者体内的水合水平以及各种干扰条件对受试者水合状态的影响。

888616aa-a7b1-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

图2 对采集自受试者不同身体区域的汗液中Na?和K?的分析

888a44b4-a7b1-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

图3 长时间运动时电解质的实时监测及不同干预措施的影响

综上所述,这种模块化设计的“乐高积木”式可穿戴汗液离子电化学传感器具有快速和高通量的制造能力,可以用于分析汗液中的多种电解质,有望成为运动和健康领域的强大分析工具,为大规模分析人体汗液中的代谢物提供了一种新策略。







审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电解质
    +关注

    关注

    6

    文章

    821

    浏览量

    20843
  • 电化学传感器

    关注

    3

    文章

    78

    浏览量

    15541
  • 生物传感器
    +关注

    关注

    12

    文章

    386

    浏览量

    37952
  • 电信号
    +关注

    关注

    1

    文章

    843

    浏览量

    21172
  • 可穿戴电子
    +关注

    关注

    0

    文章

    68

    浏览量

    13640

原文标题:全印刷“乐高积木”式可穿戴汗液传感器,实时监测电解质水平

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    印刷传感器可穿戴健康监测设备中的应用

    灵活且贴合佩戴者的医疗保健监测设备的越来越受到欢迎。在COVID-19大流行期间对远程护理的需求以及传感器精度技术进步的推动下,可穿戴健康监测设备在许多医疗保健领域得到了广泛的应用。
    的头像 发表于 04-24 14:43 ?1219次阅读

    刷芯汗液联袂佳明手表,全新定义可穿戴运动数据监测

    职业骑行到日常体能训练,刷芯Absolutsweat将汗液电解质、代谢物等关键生物指标转化为实时数据流,为运动表现提供精准数据支撑。刷芯Absolutsweat和
    的头像 发表于 04-24 11:01 ?545次阅读
    刷芯<b class='flag-5'>汗液</b>联袂佳明手表,全新定义<b class='flag-5'>可穿戴</b>运动数据<b class='flag-5'>监测</b>

    清华大学:自由空间对硫化物固态电解质表面及内部裂纹处锂沉积行为的影响

    清华新闻网2月7日电 硫化物固态电解质Li5.5PS4.5Cl1.5具有锂离子电导率(≈10 mS/cm)、机械加工性能优异、与金属锂负极的化学兼容性良好等优点,是构建具有高能量密度与高安
    的头像 发表于 02-14 14:49 ?480次阅读
    清华大学:自由空间对硫化物固态<b class='flag-5'>电解质</b>表面及内部裂纹处锂沉积行为的影响

    上海大学/福建物构所:研究基于HOFs薄膜的可穿戴汗液传感器

    氢键有机框架(HOFs)作为一种新兴的材料,因其固有的孔隙结构、优异的生物相容性和可调节的催化能力,被认为是构建高灵敏度生物传感器的理想平台。然而,传统的HOFs颗粒通常较为脆弱,难以与柔软的皮肤
    的头像 发表于 02-10 09:09 ?695次阅读
    上海大学/福建物构所:研究基于HOFs薄膜的<b class='flag-5'>可穿戴</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>汗液</b><b class='flag-5'>传感器</b>

    香港城市大学:革新“仿生皮肤”汗液传感器,突破性健康监测设备的新纪元

    随着科技的飞速发展,穿戴健康监测设备正逐渐成为我们日常生活中的一部分。传统的健康监测设备往往笨重且不便,而近年来新兴的“仿生皮肤”汗液
    的头像 发表于 01-22 17:42 ?1029次阅读
    香港城市大学:革新“仿生皮肤”<b class='flag-5'>汗液</b><b class='flag-5'>传感器</b>,突破性健康<b class='flag-5'>监测</b>设备的新纪元

    加州理工学院:研究一种无创监测女性激素的可穿戴生物传感器

    诱导链置换反应的可穿戴适配体纳米 生物传感器 ,通过原位汗液分析实现雌二醇的自动和非侵入监测。 该无试剂、无扩增的“信号开启”检测方法结合
    的头像 发表于 01-22 09:22 ?1153次阅读
    加州理工学院:研究一种无创<b class='flag-5'>监测</b>女性激素的<b class='flag-5'>可穿戴</b>生物<b class='flag-5'>传感器</b>

    陈军院士团队最新Angew,聚合物电解质新突破

    研究背景 固态锂金属电池(SSLMBs)因其的能量密度和优异的安全性能在能源存储领域受到广泛关注。然而,现有固态电解质(SSEs)普遍存在离子传导性差、电极界面稳定性不足等问题,极大地限制了其实
    的头像 发表于 01-06 09:45 ?1035次阅读
    陈军院士团队最新Angew,聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>新突破

    镁合金牺牲阳极与电解质接触不良的原因

    一、埋设深度不足 镁阳极的埋设深度决定了其与周围电解质的接触面积和接触质量。如果埋设深度不足,阳极可能与电解质的接触不良,导致保护电流分布不均,影响保护效果。特别是在地下水位较低或土壤干燥的区域
    的头像 发表于 01-02 21:00 ?332次阅读
    镁合金牺牲阳极与<b class='flag-5'>电解质</b>接触不良的原因

    半互穿网络电解质用于电压锂金属电池

    研究背景 基于镍正极的锂金属电池的能量密度有望超过400 Wh kg-1,然而在电压充电时,镍正极在高度去锂化状态下,Ni4+的表面反应性显著增强,这会催化正极与电解质界面之间的
    的头像 发表于 12-23 09:38 ?995次阅读
    半互穿网络<b class='flag-5'>电解质</b>用于<b class='flag-5'>高</b>电压锂金属电池

    宁波大学:通过电热薄膜刺激汗液分泌的可穿戴生物传感器,用于静息状态下汗液葡萄糖持续分析

    的使用体验。随着生物传感模块的集成,可穿戴传感器不仅能够进行生理数据监测,还能非侵入性地检测代谢物、离子和生物标志物。然而,目前这一技术仍
    的头像 发表于 11-20 15:12 ?986次阅读

    表皮可穿戴光学传感器汗液监测领域的研究进展综述

    可穿戴光学传感器是一项前景广阔的技术,为监测人体汗液开辟了一条新途径。随着集成光学器件、光学材料和结构设计的进步,目前的光学皮肤界面主要采用四种分析方法将
    的头像 发表于 11-18 09:43 ?1516次阅读
    表皮<b class='flag-5'>可穿戴</b>光学<b class='flag-5'>传感器</b>在<b class='flag-5'>汗液</b><b class='flag-5'>监测</b>领域的研究进展综述

    无极电容器有电解质吗,无极电容器电解质怎么测

    无极电容器通常存在电解质电解质在无极电容器中起着重要作用,它可以增加电容器的电容量和稳定性。然而,电解质也可能带来一些问题,如漏电和寿命问题。
    的头像 发表于 10-01 16:45 ?921次阅读

    利用HDPlas等离子功能化工艺,可增强CGM动态血糖仪微型传感器性能

    由于对实时人体健康监测以及无缝人机交互的需求正在迅速增长,近年来已经进行了大量研究工作来研究可穿戴传感器和植入设备。石墨烯作为一种新型二维
    发表于 09-10 15:45

    土壤监测传感器的使用方法

    土壤监测传感器是用于监测土壤湿度、温度、pH值、电导率、有机含量等参数的设备,对于农业生产、环境监测和科学研究等领域具有重要意义。 土壤
    的头像 发表于 09-10 14:34 ?959次阅读

    深圳大学:增效型水凝胶电解质,实现能量自主和可穿戴传感

    【深圳大学:增效型水凝胶电解质,实现能量自主和可穿戴传感】 传统的热电转换技术以热电发生为特征,利用基于固态半导体的电子塞贝克效应来实现热流到电流的直接转换。然而,这些热电发生
    的头像 发表于 08-13 17:37 ?1556次阅读