Self‐Powered Nanostructured Piezoelectric Filaments as Advanced Transducers for New Cochlear Implants

材料科学 毛细胞 压电 钛酸钡 声学 光电子学 耳蜗 电介质 复合材料 听力学 物理 医学
作者
Fatemeh Mokhtari,Serena Danti,Bahareh Azimi,Filippo Hellies,Elisabetta Zanoletti,Giovanna Albertin,Laura Astolfi,Russell J. Varley,Joselito M. Razal
出处
期刊:Energy & environmental materials 被引量:2
标识
DOI:10.1002/eem2.12807
摘要

The conversion of sound vibration into electrical potential is a critical function performed by cochlear hair cells. Unlike the regenerative capacity found in various other cells throughout the body, cochlear sensory cells lack the ability to regenerate once damaged. Furthermore, a decline in the quantity of these cells results in a deterioration of auditory function. Piezoelectric materials can generate electric charge in response to sound wave vibration, making them theoretically suitable for replacing hair cell function. This study explores an innovative approach using piezoelectric nanocomposite filaments, namely poly(vinylidene fluoride), poly(vinylidene fluoride)/barium titanate, and poly(vinylidene fluoride)/reduced graphene oxide, as self‐powered acoustic sensors designed to function in place of cochlear hair cells. These flexible filaments demonstrate a unique ability to generate electricity in response to frequency sounds from 50 up to 1000 Hz at moderate sound pressure levels (60–95 dB), approaching the audible range with an overall acoustoelectric energy conversion efficiency of 3.25%. Serving as self‐powered acoustic sensors, these flexible filaments hold promise for potential applications in cochlear implants, with a high sensitivity of 117.5 mV (Pa·cm 2 ) −1 . The cytocompatibility of these filaments was assessed through in vitro viability tests conducted on three cell lines, serving as a model for inner ear cells.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
hy1234完成签到 ,获得积分10
1秒前
666完成签到,获得积分10
2秒前
Hello应助搬砖工人采纳,获得10
3秒前
冷艳的火龙果完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
4秒前
6秒前
Tao发布了新的文献求助10
7秒前
metylilis发布了新的文献求助10
7秒前
Ava应助端庄白猫采纳,获得10
8秒前
大方忆秋发布了新的文献求助10
8秒前
隐形曼青应助赫青亦采纳,获得10
9秒前
galichangfen发布了新的文献求助10
9秒前
李爱国应助rrrrrrry采纳,获得10
10秒前
11秒前
九三发布了新的文献求助20
14秒前
江风海韵完成签到,获得积分10
14秒前
小二郎应助skeptical采纳,获得10
14秒前
15秒前
18秒前
18秒前
上官若男应助唐明穆采纳,获得10
18秒前
医学生xy完成签到,获得积分10
18秒前
Dora完成签到 ,获得积分10
19秒前
Zero发布了新的文献求助10
19秒前
852应助健壮的笑阳采纳,获得10
23秒前
23秒前
Lee发布了新的文献求助10
24秒前
24秒前
舒心秋蝶完成签到,获得积分10
24秒前
metylilis完成签到,获得积分10
24秒前
25秒前
26秒前
咕咕发布了新的文献求助10
28秒前
major完成签到,获得积分10
29秒前
追寻紫安应助小姜采纳,获得10
29秒前
爆米花应助自由的机器猫采纳,获得10
29秒前
30秒前
旺旺旺完成签到,获得积分10
30秒前
科研通AI2S应助烯烃采纳,获得10
30秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 800
Essentials of thematic analysis 700
A Dissection Guide & Atlas to the Rabbit 600
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Внешняя политика КНР: о сущности внешнеполитического курса современного китайского руководства 500
Revolution und Konterrevolution in China [by A. Losowsky] 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3123020
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2773567
关于积分的说明 7718302
捐赠科研通 2429164
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1290167
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 621736
版权声明 600220