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气溶胶沉积示意图 。 G-putty油墨通过输送改性油墨流入,由氮气流雾化并沉积在选定的基材上 。 墨水流量由枪体侧面的扳机调节 。
气溶胶喷雾沉积示意图 。 G-putty墨水通过超声波雾化,然后通过惰性载气输送到笔尖 。 然后,二次鞘气约束羽流用于高分辨率沉积 。

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丝网印刷沉积示意图:去除G腻子油墨,用聚氨酯刮刀通过印刷框穿过基材上方凸起的图案丝网 。 这种材料沉积在印刷台上的基底上 。
“我们成本极低的系统的另一个优势是,我们可以控制制造过程中的各种参数,这使我们能够针对需要检测小应变的特定应用调整材料的灵敏度 。 ”
全球医疗设备市场目前的市场趋势表明,这项研究正在向个性化、可调节、可穿戴的传感器方向转移,这些传感器可以轻松集成到衣服中或穿在皮肤上 。
2020年,可穿戴医疗设备的市场价值将达到160亿美元,尤其是远程患者监护设备,其可观的增长将是显著的,人们将越来越重视健身和生活方式监测 。
该团队雄心勃勃,希望将科学工作转化为产品 。 三一物理研究所的Daniel O\'Driscoll博士补充道:“这些传感器的开发代表了可穿戴诊断设备领域的巨大进步——这些设备可以以定制模式打印,并可以舒适地安装在患者皮肤上,以监测皮肤状况 。 一系列不同的生物过程 。
“目前,我们正在探索监测实时呼吸和脉搏、关节运动和步态以及早期妊娠分娩的应用 。 由于我们的传感器具有高灵敏度、高稳定性和宽传感范围,并且可以在柔性和可穿戴的基底上打印定制图案,因此我们可以根据实际应用定制传感器 。 生产这些设备的方法便宜且易于扩展,这是生产广泛使用的诊断设备的基本标准 。 ”
基于这些结果,科尔曼教授最近获得了欧洲研究委员会的概念验证资助,并开始为商业产品开发原型 。 该集团的最终目标是确定潜在投资者和行业合作伙伴,并围绕娱乐和医疗应用领域的技术形成衍生产品 。
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