Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
4pda.to

Новый интеллектуальный датчик упрощает контроль за ранами

Сотрудники Университета Пенсильвании и Технологического университета Хэбэй в Китае разработали гибкий сенсор, способный одновременно и независимо измерять температуру и физическое напряжение в ране. Всё благодаря открытию новых термоэлектрических свойств лазерно-индуцированного графена (LIG). Одной из главных трудностей в создании автономных носимых датчиков для медицинского мониторинга считается невозможность различать одновременные сигналы. Но учёные обнаружили необычное свойство графена — материала сенсора, что позволило им создать усовершенствованный гибкий датчик. Прибор способен одновременно отслеживать температуру и механическое напряжение, при этом разделяя эти параметры. Он позволяет фиксировать температурные колебания с точностью до 0,5 градуса Цельсия, а структура его материала основана на взаимодействии пористого графена с термоэлектрическими элементами. Благодаря этому прибор может преобразовывать тепло в электричество почти в четыре раза эффективнее аналогов. Вдобавок сен
   Новый интеллектуальный датчик упрощает контроль за ранами
Новый интеллектуальный датчик упрощает контроль за ранами

Сотрудники Университета Пенсильвании и Технологического университета Хэбэй в Китае разработали гибкий сенсор, способный одновременно и независимо измерять температуру и физическое напряжение в ране. Всё благодаря открытию новых термоэлектрических свойств лазерно-индуцированного графена (LIG).

-2

Одной из главных трудностей в создании автономных носимых датчиков для медицинского мониторинга считается невозможность различать одновременные сигналы. Но учёные обнаружили необычное свойство графена — материала сенсора, что позволило им создать усовершенствованный гибкий датчик.

Прибор способен одновременно отслеживать температуру и механическое напряжение, при этом разделяя эти параметры. Он позволяет фиксировать температурные колебания с точностью до 0,5 градуса Цельсия, а структура его материала основана на взаимодействии пористого графена с термоэлектрическими элементами.

Благодаря этому прибор может преобразовывать тепло в электричество почти в четыре раза эффективнее аналогов. Вдобавок сенсор выдерживает растяжение до 45% и может принимать разные формы при сохранении своих свойств. В будущем технология LIG позволит точнее отслеживать процесс заживления ран и своевременно выявлять такие осложнения, как воспаление.

Наука
7 млн интересуются