Les meilleurs athlètes olympiques reçoivent la médaille d’or, un symbole vénéré pour la richesse et l’honneur tant à l’Est qu’à l’Ouest. Ce métal sert également d’élément clé dans divers domaines en raison de sa stabilité dans l’air, de sa conductivité électrique exceptionnelle et de sa biocompatibilité. Il est très apprécié dans les secteurs médical et énergétique en tant que « catalyseur préféré » et trouve de as well as en plus d’applications dans les systems portables de pointe.
Une équipe de recherche dirigée par le professeur Sei Kwang Hahn et le Dr Tae Yeon Kim du Département de science et d’ingénierie des matériaux de l’Université des sciences et systems de Pohang (POSTECH) a développé un capteur portable intégré qui mesure et traite efficacement deux biosignaux simultanément. Les résultats de leurs recherches ont été présentés dans State-of-the-art Supplies, une revue internationale de premier strategy dans le domaine des matériaux.

Les appareils portables, disponibles sous diverses formes comme des accessoires et des patchs, jouent un rôle central dans la détection des signaux physiques, chimiques et électrophysiologiques pour le diagnostic et la gestion des maladies. Les récents progrès de la recherche se concentrent sur la conception d’appareils portables capables de mesurer simultanément plusieurs biosignaux. Cependant, un défi majeur réside dans la disparité des matériaux nécessaires pour chaque mesure de signal, entraînant des dommages aux interfaces, une fabrication complexe et une stabilité réduite des dispositifs. De additionally, l’analyse de ces signaux variés nécessite des systèmes et algorithmes de traitement du signal supplémentaires.
L’équipe a relevé ce défi en utilisant différentes formes de nanofils d’or (Au). Alors que les nanofils d’argent (Ag), connus pour leur extrême finesse, leur légèreté et leur conductivité, sont couramment utilisés dans les appareils portables, l’équipe les a fusionnés avec de l’or. Initialement, ils ont développé des nanofils d’or en vrac en recouvrant l’extérieur des nanofils d’argent, supprimant ainsi le phénomène galvanique. Par la suite, ils ont créé des nanofils d’or creux en gravant sélectivement l’argent des nanofils recouverts d’or. Les nanofils d’or massifs ont réagi de manière practical aux versions de température, tandis que les nanofils d’or creux ont montré une sensibilité élevée aux changements infimes de contrainte.
Ces nanofils ont ensuite été modelés sur un substrat en polymère styrène-éthylène-butylène-styrène (SEBS), parfaitement intégré sans séparations. En exploitant deux varieties de nanofils d’or, chacun possédant des propriétés distinctes, ils ont conçu un capteur intégré able de mesurer à la fois la température et la contrainte. De plus, ils ont conçu un circuit logique pour l’analyse du sign, en utilisant le facteur de jauge négatif résultant de l’introduction d’ondulations à l’échelle micrométrique dans le motif. Cette approche a conduit à la création réussie d’un système de dispositif portable clever qui non seulement capture mais analyse également les signaux simultanément, le tout en utilisant un seul matériau d’Au.
Les capteurs de l’équipe ont montré des performances remarquables dans la détection de tremblements musculaires subtils, l’identification des rythmes cardiaques, la reconnaissance de la parole grâce aux tremblements des cordes vocales et la surveillance des changements de température corporelle. Notamment, ces capteurs ont maintenu une grande stabilité sans endommager les interfaces matérielles. Leur flexibilité et leur excellente extensibilité leur ont permis de s’adapter parfaitement aux courbes de la peau.
Le professeur Sei Kwang Hahn a déclaré : « Cette recherche souligne le potentiel de développement d’une plateforme bioélectronique futuriste able d’analyser une gamme diversifiée de biosignaux. » Il a ajouté : « Nous envisageons de nouvelles perspectives dans divers secteurs, notamment les soins de santé et les systèmes électroniques intégrés. »
La recherche a été parrainée par le programme de recherche fondamentale et le programme de développement de systems biomédicales de la Fondation nationale de recherche de Corée et POSCO Holdings.
Les meilleurs athlètes olympiques reçoivent la médaille d’or, un symbole vénéré pour la richesse et l’honneur tant à l’Est qu’à l’Ouest. Ce métal sert également d’élément clé dans divers domaines en raison de sa stabilité dans l’air, de sa conductivité électrique exceptionnelle et de sa biocompatibilité. Il est très apprécié dans les secteurs médical et énergétique en tant que « catalyseur préféré » et trouve de moreover en plus d’applications dans les technologies portables de pointe.
Une équipe de recherche dirigée par le professeur Sei Kwang Hahn et le Dr Tae Yeon Kim du Département de science et d’ingénierie des matériaux de l’Université des sciences et technologies de Pohang (POSTECH) a développé un capteur transportable intégré qui mesure et traite efficacement deux biosignaux simultanément. Les résultats de leurs recherches ont été présentés dans State-of-the-art Materials, une revue internationale de premier program dans le domaine des matériaux.
Les appareils portables, disponibles sous diverses formes comme des accessoires et des patchs, jouent un rôle central dans la détection des signaux physiques, chimiques et électrophysiologiques pour le diagnostic et la gestion des maladies. Les récents progrès de la recherche se concentrent sur la conception d’appareils portables capables de mesurer simultanément plusieurs biosignaux. Cependant, un défi majeur réside dans la disparité des matériaux nécessaires pour chaque mesure de signal, entraînant des dommages aux interfaces, une fabrication complexe et une stabilité réduite des dispositifs. De additionally, l’analyse de ces signaux variés nécessite des systèmes et algorithmes de traitement du signal supplémentaires.
L’équipe a relevé ce défi en utilisant différentes formes de nanofils d’or (Au). Alors que les nanofils d’argent (Ag), connus pour leur extrême finesse, leur légèreté et leur conductivité, sont couramment utilisés dans les appareils portables, l’équipe les a fusionnés avec de l’or. Initialement, ils ont développé des nanofils d’or en vrac en recouvrant l’extérieur des nanofils d’argent, supprimant ainsi le phénomène galvanique. Par la suite, ils ont créé des nanofils d’or creux en gravant sélectivement l’argent des nanofils recouverts d’or. Les nanofils d’or massifs ont réagi de manière wise aux variants de température, tandis que les nanofils d’or creux ont montré une sensibilité élevée aux changements infimes de contrainte.
Ces nanofils ont ensuite été modelés sur un substrat en polymère styrène-éthylène-butylène-styrène (SEBS), parfaitement intégré sans séparations. En exploitant deux sorts de nanofils d’or, chacun possédant des propriétés distinctes, ils ont conçu un capteur intégré capable de mesurer à la fois la température et la contrainte. De in addition, ils ont conçu un circuit logique pour l’analyse du signal, en utilisant le facteur de jauge négatif résultant de l’introduction d’ondulations à l’échelle micrométrique dans le motif. Cette approche a conduit à la création réussie d’un système de dispositif portable clever qui non seulement seize mais analyse également les signaux simultanément, le tout en utilisant un seul matériau d’Au.
Les capteurs de l’équipe ont montré des performances remarquables dans la détection de tremblements musculaires subtils, l’identification des rythmes cardiaques, la reconnaissance de la parole grâce aux tremblements des cordes vocales et la surveillance des changements de température corporelle. Notamment, ces capteurs ont maintenu une grande stabilité sans endommager les interfaces matérielles. Leur flexibilité et leur excellente extensibilité leur ont permis de s’adapter parfaitement aux courbes de la peau.
Le professeur Sei Kwang Hahn a déclaré : « Cette recherche souligne le potentiel de développement d’une plateforme bioélectronique futuriste able d’analyser une gamme diversifiée de biosignaux. » Il a ajouté : « Nous envisageons de nouvelles views dans divers secteurs, notamment les soins de santé et les systèmes électroniques intégrés. »
La recherche a été parrainée par le programme de recherche fondamentale et le programme de développement de technologies biomédicales de la Fondation nationale de recherche de Corée et POSCO Holdings.