网站首页    工业材料    根据皮肤特点,柔性电子材料有望降解电子垃圾
  • 全球产业链演化历程

    技术演进、竞争优势和风险环境是推动全球产业链发展的三股主要力量。技术演进是产业链结构变化的基础。在不同时期,三股力量以不同形式共同塑造全球产业链格局。在当前,三者分别对应着绿色化、效率性和安全性,使产业链呈现绿色化与多国多中心化的发展趋势。

    61 ¥ 0.00
  • “三得利”的扩张之路

    酿制威士忌100年企业——日本三得利控股的家族长期以来以自己节奏行事,注重长期发展。2022年有190亿美元收入。在日本烈酒、啤酒和软饮料等零散型市场上保持着自己的地位。据穆迪数据,按收入计算,三得利是全球第三大烈酒制造商,仅次于英国帝亚吉欧和法国保乐力加。

    23 ¥ 0.00
  • 4000年利率趋势

    面对历史,大家的归纳判断都不尽相同,对未来,分歧就更大了。利率研究的迷人之处和难度之大,也许就在于其既有一定规律可循,又充满着随机扰动,是无数因素相互作用的结果。特别是在低利率环境下,利率绝对值的一点变动就是百分比的很大变动,利率风险更大。

    23 ¥ 0.00
  • 崛起的伊朗制造业

    4000多年历史的伊朗,会是有力的合作伙伴,是最好要避免的敌人,以及永远不可能是任何人的附庸。它处于亚洲交通要冲,对基础设施改善的需求极大。它有大致完备的工业体系;制造业属于集中化生产,少数大型国有企业掌控;人口年轻化,缺少制造业技术人才储备。

    36 ¥ 0.00
  • 紫禁城里的楠木

    楠木产于川、云、桂、贵、鲁等地区。在紫禁城营建之初,皇帝下命令让80万工匠去这些地方的深山老林里找楠木。太和殿第一次营建使用的是楠木,气味芬芳,不怕虫子也不怕糟朽。但生长周期是300年。第五次复建太和殿时,已没有大尺寸楠木了。所以太和殿里有松木。

    14 ¥ 0.00
  • 泰国,中等收入陷阱样本

    泰国在20世纪70年代末进入中等收入阶段后,经济增长迅猛,曾被视为四国中最有潜力赶及“四小龙”的国家;但自90年代末期以来,泰国长期处于经济增长低迷的状态,GDP增长率一度低于马来西亚、印尼和菲律宾。泰国人口规模和领土面积处于中间水平等基础条件上不具有特殊性,有更强的代表性。

    37 ¥ 0.00
  • 中国各地博物馆镇馆之宝

    文物承载灿烂文明,传承历史文化。中国历史悠久,地大物博,作为世界文物大国,我国各地博物馆中的珍贵藏品数不胜数。并且每个博物馆都有自己的“镇馆之宝”,展示着在不同历史背景中的文化内涵。接下来就让我们从“镇馆之宝”中感受历史的传承。

    15 ¥ 0.00
  • 毛利相差10倍的猕猴桃

    中国猕猴桃种子研发培育滞后严重,导致在产业上与国际水平差距巨大:新西兰的亩产是2.49吨,中国亩产只有0.8吨。收益上,新西兰每亩收益1.9万元、金果的平均收益每亩4万元。而中国每亩的毛利仅有3000-4000元。如果说芯片是现代工业的核心,种子便是农业的“芯片”。

    12 ¥ 0.00
  • 地址,国家视角的众生平等

    与姓名、照片、身份证号码、指纹或DNA特征一样,地址帮助提高国家识别个人并因此加强了社会控制的能力,而它反过来也成为了构成一个现代人身份认同不可或缺的组成部分。门牌号码是18世纪最重要的创新之一, “为了帮助政府找到你。”在国家的视角下众生平等。

    30 ¥ 0.00
  • 可口可乐帝国的缔造节点

    可口可乐之所以能在不同的地区都取得成功,恰恰体现了在文化差异下,人类追求共同体验。任何地区的人享受生命乐趣的方式是一样的,可口可乐能带给他们这样的乐趣。“企业既不像我试图告诉你们的那样美好,也没有传说中的那么邪恶。事实上,它处于这两者之间。”

    36 ¥ 0.00
  • 欧亚电网互联的地缘要素

    欧亚电网互联问题上,欧盟和俄罗斯等传统“电力中心”依然重要,新“中心”如中国、印度、土耳其、伊朗等也在崛起。随着技术发展,电网容易受外部力量影响,美国也在不断尝试渗透。电网联通可以建立包容、平等、开放的政治空间;同时,也可以成为政治制度堡垒。

    44 ¥ 0.00
  • 北京与“繁华”

    相比窄路,大宽马路大街区反而才堵车。小尺度的交叉口信号相位少、周期短,可使清空距离和损失时间变短。北京“宽马路、疏路网”,与东京、纽约、香港“窄马路、密路网”,后者利于微循环打通,利于商业繁荣。另外,不是街区制,三百万以上人口就会爆发城市病。

    28 ¥ 0.00
  • 日本基金业萧条30年后

    90年代初至今,日本基金行业直面“失去的30年”。但仍实现一定程度结构性发展:当资金逃离权益市场,通过出海等方式拥抱固收业务、后开发养老金投资、逐月决算基金等特殊业态,头部机构又依托日本央行购买ETF扩表等,在被动产品上做大规模,最终铸成今日格局。

    16 ¥ 0.00
  • 超5700家芯片厂商注销

    2022年中国吊销/注销的芯片企业超过5700家。前8个月,吊销/注销芯片相关企业3470家。9月到12月增加了2300多家。平均每天就有超15家注销。波及的范围也更加广泛,不仅包括有技术研发实力的初创明星企业,也包括众多在市场上摸爬滚打多年有一定行业影响力的“老将”。

    27 ¥ 0.00
  • 游戏里的芯片战争

    回溯电子产业的发展,往往会聚焦于顶层政策、产业英雄、技术路线,反而忽略了构筑起人类工业与科技结晶的地基:市场——消费者用钱投票,选出了那些屹立在产业链顶端的庞然大物。如果复盘计算机发展史,就会发现游戏是不断加速的硅基革命最重要的推动力之一。

    19 ¥ 0.00
  • 银行巨头如何倒下

    银行业和其他行业的最大的区别在于,它没有中间状态,只有两个极端(稳态)——信任它,它良好经营;不信任它,它光速破产。不像其他行业,可以 “猥琐发育”几年。真正脆弱的是信心。尽管SVB的倒闭、瑞信的被收购乃至第一共和银行的被牵连固然有其经营上的原因。

    21 ¥ 0.00
  • 加密货币十年

    2014年是token死亡率最高的一年,793种token中的76.5%已不再流通,551种消失。2017年,有704个现已消失的token开始发行流通,比2016年的224个多。2018年是加密行业较危险的一年,有751种token消失。在比特币暴涨前,加密市场上只有14种token,截至2022年,只有比特币和莱特币留在前10名。

    15 ¥ 0.00
  • 六次全球金融危机

    各次金融危机,实质上都是债务危机或杠杆危机,无非表现形式不同。国外债务危机主要是债务违约、汇率贬值和资本出逃,国内债务危机主要是通货膨胀、资产价格泡沫和货币贬值。全球化危机主要通过贸易、外需、产业链、资本流动、金融市场、外汇、房地产等传导。

    24 ¥ 0.00
  • AI游戏的可能

    游戏作为终极在线社交体验的力量——在这里,创造力、技能和协作汇聚成乐趣。游戏玩家在所有垂直消费领域中拥有参与度和忠诚度最高的受众。AIGC的出现是游戏行业的“第四次工业革命”。与此前UGC化、模块化变革一样,AIGC将掀起又一波的游戏革命,游戏的范式将彻底更新。

    25 ¥ 0.00
  • 土壤正在退化

    根据联合国报告,全球每五秒钟就有一片足球场大小的土地受到侵蚀。照这速度,到2050年,全球超过90%的土壤都可能出现退化危机,进而导致粮食减产、清洁用水减少、生物多样性受威胁等一系列连锁反应。我国土壤“变累”、“变瘦”、“变薄”等退化问题也同样严峻。

    17 ¥ 0.00

根据皮肤能够灵活伸展、自我修复与生物降解与电子器件具有吸引力的特征。斯坦福大学鲍哲南团队创造了一种可分解半导体聚合物的柔性的电子元件。“这是可分解半导体聚合物的首例。”该团队还开发了一种可降解的电子电路和一种新型的可生物降解的衬底材料。

斯坦福大学鲍哲南团队开发出了一种新型半导体器件,与皮肤一样柔软且易降解。

 

作者:SARAHDEROUIN|来源:斯坦佛大学/转自:环球科学

从智能手机到穿戴式传感器,随着电子产品越来越普遍地深入每个人的生活,由此产生的电子废弃物的数量也越来越多。联合国环境规划署的一份报告显示,2017年的电子废弃物近5000万吨,比2015年高出20%以上。

受到这些不断增加的电子废弃物的困扰,斯坦福大学工程师鲍哲南(ZhenanBao)和她的团队进行了反思。“在我的团队中,我们一直在努力模仿人类皮肤的功能,思考如何开发未来的电子设备,”鲍哲南说。她介绍了皮肤是如何能够灵活伸展、自我修复与生物降解的,而这几点正是电子器件所需的、具有吸引力的特征。“我们已经实现了前两个(灵活伸展和自我修复),因此生物降解性是我们想要解决的。”

该团队创造了一种柔性的电子元件,只需要添加弱酸,比如醋酸,就会轻松降解。相关成果于51日在美国国家科学院院刊(PNAS)上发表。

“这是可分解半导体聚合物的首例。”与鲍哲南一起工作的博士后研究员TingLei说。

除了聚合物(本质上即柔性的导电塑料),该团队还开发了一种可降解的电子电路和一种新型的可生物降解的衬底材料用于装配电子元件。该衬底能够支撑电子元件,可弯曲变形,在粗糙或光滑的表面均可成型。当不再需要该电子器件时,整个器件可被生物降解成无毒组分。

 

可生物降解的电子元件

鲍哲南是斯坦福大学化学工程和材料科学与工程系的教授,曾经开发了一种以人体皮肤为模型的可拉伸电极。该电极可以按某种方式弯曲和扭转,从而能够与皮肤或大脑相连接,但是无法降解。这限制了该元件在植入式设备中的应用,并且会制造电子废弃物,而鲍哲南也一直非常在意这一点。

柔性电子材料灵活地贴合在人脑模型表面。(图片来源:论文原文)

“考虑传统的聚合物化学,想创造出一种强大的材料,既是良好的导体又可生物降解是一个挑战。我们一直在努力思考如何同时实现良好的电子性能和生物降解性。”鲍哲南说。

最终,该团队发现,可通过调整柔性材料的化学结构,使其在温和的压力条件下分解。鲍哲南说:“我们提出了一个设想,使这些分子通过特殊类型的化学键连接,从而既保持其沿分子链方向传输电子的能力,同时这种化学键还对弱酸(甚至比醋酸更弱的酸)敏感。”该想法最终得以实现,并获得了这种可以传输电子信号同时不需要极端处理就可以降解的材料。

除了可生物降解的聚合物之外,该团队还开发了一种新型的电子元件和用于连接全部电子元件的衬底材料。电子元件通常由金制成。但是在这种器件中,研究人员由铁制件。鲍哲南指出,铁是一种环境友好的材料,对人类无毒。

研究人员使用纤维素制造出了用于支撑电子电路和聚合物的衬底。纤维素也是构成纸的物质。但与通常纸张中的纤维素不同,该团队对纤维素纤维进行了改性,因此这种“纸”透明并且柔软,同时仍易于分解。这种薄膜衬底使电子器件能够穿戴在皮肤上,甚至植入人体内部。

 

从移植到种植

可生物降解的导电聚合物和衬底的结合使得电子设备能够在更多装置中发挥作用,从可穿戴电子设备到用作大规模环境调查的微型传感器。

“我们设想,这些柔软的贴片非常薄,可以贴合皮肤,从而能够对血压、葡萄糖值、汗液含量等进行检测。”鲍哲南说。一个人可以穿戴某种专门设计的贴片一天或一周,然后下载检测数据。据鲍哲南表示,这种短期使用的一次性电子产品似乎非常符合可降解的柔性器件的设计要求。

而且这种器件不仅仅可以用于皮肤表面的检测:可生物降解的衬底、聚合物和铁电极的结合使整个器件具有生物相容性,可植入人体。聚合物分解后的产物浓度远低于已发布的饮用水中可接受的水平。然而鲍哲南表示,虽然这种聚合物是生物相容的,在作为常规性植入物使用之前,仍需要进行更多的研究。

可生物降解电子器件的可能的应用范围将远远超出收集心脏病数据和葡萄糖数据。这些器件可大面积覆盖偏远地区用于调查。Lei描述了一种研究方案,由飞机在森林上方投放可生物降解的电子设备以对景观进行调查。“这是一个非常大的区域,使用人力布置传感器是非常困难的”他说,“而且,即便布满了传感器,也很难把它们收回。既然不希望污染环境,我们就需要使用一些可以分解的东西。”这样,这些传感器将被生物降解,而不是成为森林里的塑料垃圾。

随着电子产品数量的增加,生物降解性将变得更加重要。Lei对他们的研究成果兴奋不已,并希望不断提高生物可降解电子产品的性能。“我们目前拥有大量电脑和手机并在不断生产数以亿万计的手机,它们都很难分解,”他说,“我们希望能够开发一些可分解的材料,以减少废弃物。”

撰文:SARAHDEROUIN、翻译:陆妍婷、审校:LYW紫苏;来源:环球科学《可降解的柔性电子材料,有望减少全球电子垃圾》

2017-06-24
根据皮肤能够灵活伸展、自我修复与生物降解与电子器件具有吸引力的特征。斯坦福大学鲍哲南团队创造了一种可分解半导体聚合物的柔性的电子元件。“这是可分解半导体聚合物的首例。”该团队还开发了一种可降解的电子电路和一种新型的可生物降解的衬底材料。

根据皮肤特点,柔性电子材料有望降解电子垃圾

1
2
3
1
2
3
1
2
3