
新型3D可拉伸电子设备可以推进器官芯片技术
澳大利亚新南威尔士大学(The University of New South Wales)机械与制造工程学院的Hoang-Phuong Phan博士领导的研究小组开发出一种在超薄类皮肤材料上创建柔性电子系统的方法。
澳大利亚新南威尔士大学(The University of New South Wales)机械与制造工程学院的Hoang-Phuong Phan博士领导的研究小组开发出一种在超薄类皮肤材料上创建柔性电子系统的方法。
澳大利亚皇家墨尔本理工大学(RMIT University)的研究人员开发出氧化锌纳米材料,该材料可以配制成墨水并沉积为超薄涂层,用于超薄、轻便和可弯曲的显示器和设备。
随着传统的互补金属氧化物半导体集成电路尺寸正在接近物理极限,新型的神经形态计算芯片逐渐发展成为一种潜在的低功耗和高效率的解决方案。具有显示、传感、能量采集和能量存储功能的电子纺织品作为新一代可穿戴电子产品,展现出巨大的应用前景。将神经形态计算忆阻器无缝集成到电子纺织品中,对于有效存储和处理来自功能电子元件的信号至关重要。
日本理化学研究所(RIKEN)紧急物质科学中心(CEMS)和先锋研究集群(CPR)的研究人员开发了一种新技术来提高超薄电子产品的灵活性,可用于可弯曲设备或服装的电子产品。