亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Thermally Degradable Inductors with Water-Resistant Metal Leaf/Oleogel Wires and Gelatin/Chitosan Hydrogel Films

明胶 材料科学 京尼平 数码产品 纳米技术 基质(水族馆) 电磁线圈 壳聚糖 光电子学 化学工程 电气工程 生物化学 海洋学 地质学 工程类 化学
作者
Kenta Fukada,Takuro Tajima,Michiko Seyama
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:14 (39): 44697-44703 被引量:7
标识
DOI:10.1021/acsami.2c12380
摘要

Ingestible electronics monitor biometric information from outside the body. Making them with harmless or digestible materials will contribute to further reducing the burden on the patient's oral intake. Here, considering that the inductive part plays an important role in communications, we demonstrate a degradable inductor fabricated with harmless substances. Such a transient component must meet conflicting requirements for both operation and disassembly. Therefore, we integrated a substrate made of gelatin, a thermally degradable material, and a precision coil pattern made of edible gold or silver leaf. However, gelatin itself lost its initial shape easily due to quick sol-gel changes in physiological conditions. Thus, we managed the gelatin's thermal responsiveness by using a tangle of gelatin/chitosan gel networks and genipin, an organic cross-linking agent, and gained insights into the criteria for developing transient devices with thermo-degradability. In addition, to compensate for the lack of water resistance and low conductivity of thin metal foils, we propose a laminated structure with oleogel (beeswax/olive oil). LCR resonance circuits, by connecting a commercial capacitor to the coil, worked wirelessly in the megahertz band and gradually degraded in a warm-water environment. The presented organic electronics will contribute to the future development of transient wireless communications for implantable and ingestible medical devices or environmental sensors with natural and harmless ingredients.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI

祝大家在新的一年里科研腾飞
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
boncourage应助大气的千萍采纳,获得10
4秒前
32秒前
1分钟前
CipherSage应助火焰向上采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
火焰向上发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
SciGPT应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
迷人猕猴桃完成签到 ,获得积分10
2分钟前
皇甫瑾瑜应助qzw采纳,获得10
2分钟前
甜美的秋尽完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
qzw完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
3分钟前
3分钟前
CodeCraft应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
4分钟前
4分钟前
4分钟前
ShiYanYang完成签到,获得积分10
5分钟前
行走完成签到,获得积分10
5分钟前
5分钟前
Eve发布了新的文献求助10
5分钟前
5分钟前
LEEJF完成签到,获得积分20
5分钟前
大个应助Eve采纳,获得10
5分钟前
5分钟前
冬去春来完成签到 ,获得积分10
6分钟前
yu发布了新的文献求助10
6分钟前
6分钟前
6分钟前
佟蓝血发布了新的文献求助10
6分钟前
科研通AI2S应助yu采纳,获得10
6分钟前
爱学习完成签到 ,获得积分10
6分钟前
111完成签到 ,获得积分10
6分钟前
yu完成签到,获得积分10
7分钟前
7分钟前
科目三应助科研通管家采纳,获得10
7分钟前
高分求助中
Востребованный временем 2500
The Three Stars Each: The Astrolabes and Related Texts 1500
Classics in Total Synthesis IV: New Targets, Strategies, Methods 1000
Les Mantodea de Guyane 800
Mantids of the euro-mediterranean area 700
The Oxford Handbook of Educational Psychology 600
有EBL数据库的大佬进 Matrix Mathematics 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 内科学 物理 纳米技术 计算机科学 遗传学 化学工程 基因 复合材料 免疫学 物理化学 细胞生物学 催化作用 病理
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3413375
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3015704
关于积分的说明 8871668
捐赠科研通 2703398
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1482265
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 685172
邀请新用户注册赠送积分活动 679951