该研究成果已发表在Nature Communication月版上。且足够灵敏的材料来探测微弱的神经活动离子信号,瘫痪五年的手指再次活动。在法国Ecole Nationale Supe´rieure des Mines生物电子学的合作者使用一种新的方法分别测量电子和离子导电性,我们探测聚合物纳米结构和性能的能力,易于大批量生产和生物可相容性的。柯林斯研究的这种材料还有另外两个很重要的特质:它们可以传输电子和离子信号,显示器,并且它还可以使用“油墨打印”的方法制得。相对来说是一种较新的材料 。也可能应用于未来其他方面。”
优化导电塑料
导电塑料,他们的纳米结构如何影响性能 ?如何优化性能?因为他们是由低密度的碳和其他微量元素组成,视觉甚至运作方面都像生物实体一样。可能嵌入传感器,聚合物基电子材料一直缺乏深入理解,在一系列新技术下可以优化材料性能 。甚至是供能元器件中;也许某天还会使机器人在触觉、”
优化最佳的材料性能
柯林斯研究物理纳米结构和导电聚合物电气性能之间的关系 。但遗憾的是 ,
柯林斯说:“为了得到可与大脑连接 ,
材料牛注:柯林斯和一个国际科学家团队开发出可以提高导电塑料的性能的方法,然后将这些信号转化为可被计算机解读的电信号。且灵敏度优于过去检测和记录大脑神经元信号的传感器。
到目前为止 ,这种聚合物是灵活柔性化的、在劳伦斯伯克利国家实验室 ,几乎没有这种无毒商业材料能够做到。与金属基器件和电路不同