導(dǎo)電聚合物水凝膠生物粘附界面(CPH-EBI)在生物醫(yī)療設(shè)備、神經(jīng)界面和可穿戴電子等多個(gè)領(lǐng)域都具有廣闊的應(yīng)用前景。然而,目前導(dǎo)電聚合物水凝膠生物粘附界面存在電學(xué)/力學(xué)/電化學(xué)/生物相容性等綜合性能不足,且其加工制造技術(shù)主要依靠澆鑄、模具塑形、注射成型等方法,面臨圖案化加工與器件集成困難等技術(shù)問(wèn)題,限制了其定制化、生物電子實(shí)際應(yīng)用、產(chǎn)品/商業(yè)化。
近日,江西科技師范大學(xué)盧寶陽(yáng)/徐景坤團(tuán)隊(duì)通過(guò)將導(dǎo)電聚合物PEDOT:PSS和粘附性離子型大分子摻雜劑引入到強(qiáng)韌的水凝膠前體液中混合制備了可3D打印導(dǎo)電聚合物墨水,通過(guò)3D打印技術(shù)輕松實(shí)現(xiàn)了其高分辨率、可編程圖案化加工,打印后循環(huán)凍融形成高性能CPH-EBI。通過(guò)該策略制備的CPH-EBI同步展現(xiàn)出高電導(dǎo)率1.2 S m-1、低界面阻抗20 Ω、高拉伸性>349%、優(yōu)異韌性109 kJ m-3,且可與多種基底材料牢固粘附。基于這些性能優(yōu)勢(shì),團(tuán)隊(duì)采用一體化多材料3D打印技術(shù)制作了CPH-EBI基可拉伸皮膚電極,實(shí)現(xiàn)了對(duì)人體ECG、EMG信號(hào)的高精度檢測(cè)(信噪比約為商業(yè)化皮膚電極的1.5倍)。這項(xiàng)工作為高性能導(dǎo)電生物粘附界面的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)提供了新的途徑。該工作以“3D Printing of Robust High-Performance Conducting Polymer Hydrogel-Based Electrical Bioadhesive Interface for Soft Bioelectronics”為題發(fā)表在《Small》上。
理想的CPH-EBI通常需要具備以下特性:(1) 高導(dǎo)電性和低界面阻抗,使電信號(hào)在組織和電子元件之間有效通信;(2) 類(lèi)組織的機(jī)械柔軟性和伸展性,防止不良的組織免疫反應(yīng)(如炎癥)并滿(mǎn)足組織的應(yīng)變范圍;(3) 穩(wěn)定高效的組織粘附性,可在動(dòng)態(tài)環(huán)境下與組織表面無(wú)縫而牢固地接觸,實(shí)現(xiàn)更佳的共形效果;(4) 優(yōu)異的生物兼容性,對(duì)生物組織無(wú)害、不會(huì)引起排斥反應(yīng);(5) 可編程的圖案化加工與優(yōu)異器件集成能力,能方便地集成到生物電子設(shè)備/系統(tǒng)中。
高性能CPH-EBI的設(shè)計(jì)與制備:
圖1 CPH-EBI及其前體墨水的設(shè)計(jì)制備
3D打印CPH-EBI的電學(xué)與力學(xué)性能:
圖2 3D打印圖案化CPH-EBI
3D打印CPH-EBI的粘附性能:
圖3 3D打印CPH-EBI電學(xué)與粘附性能
3D打印CPH-EBI的電化學(xué)性能和長(zhǎng)期穩(wěn)定性:
圖4 CPH-EBI的電化學(xué)性能和長(zhǎng)期穩(wěn)定性
3D打印CPH-EBI的生物相容性:
圖5 CPH-EBI生物相容性
CPH-EBI可拉伸皮膚電極的制作及其電生理信號(hào)記錄:
圖6 CPH-EBI可拉伸皮膚電極制備及其電生理信號(hào)記錄
綜上所述,該團(tuán)隊(duì)通過(guò)將導(dǎo)電聚合物PEDOT:PSS和離子型大分子粘合劑PSBMA引入到強(qiáng)韌中PVA水凝膠前體溶液中,開(kāi)發(fā)出一種新型CPH-EBI前體墨水。制備的前體墨水展示出優(yōu)異的3D打印性,且可循環(huán)凍融成功轉(zhuǎn)化為具有優(yōu)異電學(xué)、力學(xué)和生物相容性的CPH-EBI。基于CPH-EBI制作的可拉伸皮膚電展現(xiàn)出優(yōu)于商業(yè)肌電極的電生理信號(hào)記錄能力。這項(xiàng)工作為解決目前導(dǎo)電生物粘附界面綜合性能不足提供了一種新的設(shè)計(jì)策略,還為基于導(dǎo)電生物粘附界面的電子器件/可穿戴設(shè)備設(shè)計(jì)及加工制造提供了一條新途徑。
原文鏈接:
Jiawen Yu?, Rongtai Wan?, Fajuan Tian?, Jie Cao, Wen Wang, Qi Liu, Hanjun Yang, Jingcheng Liu, Ximei Liu, Tao Lin, Jingkun Xu*, Baoyang Lu*, 3D printing of robust high-performance conducting polymer hydrogel-based electrical bioadhesive interface for soft bioelectronics. Small, 2023, 2308778.
https://doi.org/10.1002/smll.202308778
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