
中国研究团队在柔性仿生嗅觉突触研究领域取得进展
绝大多数气体传感器在检测有害气体时表现出出色的灵敏度和稳定的循环性能,但是其检测信号会随着气体刺激的减弱或者消失而消失。与人体的嗅觉系统相比,这些气体传感器无法预警人体暴露在低浓度有害气体中随着暴露持续时间和频率的增加而累积的危害。
绝大多数气体传感器在检测有害气体时表现出出色的灵敏度和稳定的循环性能,但是其检测信号会随着气体刺激的减弱或者消失而消失。与人体的嗅觉系统相比,这些气体传感器无法预警人体暴露在低浓度有害气体中随着暴露持续时间和频率的增加而累积的危害。
有机半导体气体传感器具有可控的气体选择性和本征柔性等优势,在智能传感、物联网系统中具有广泛的应用前景,但其应用仍面临着响应速度和探测灵敏度不足的问题。基于超薄有机半导体薄膜的气体传感器具有超高的比表面积,可以有效提高器件的气体探测灵敏度与响应速度,但是,传统工艺如热蒸镀、溶液旋涂法等难以制备高质量的超薄有机半导体薄膜。