Key points are not available for this paper at this time.
وجدت المركبات النانوية المستندة إلى أنابيب الكربون النانوية (CNT) تطبيقات في صنع مستشعرات لمجموعة متنوعة من أنواع الاستشعار الفسيولوجي. ومع ذلك، فإن عملية تصنيع المستشعرات عادة ما تكون معقدة ومتعددة الخطوات، وتتطلب خلطاً طويل الأمد ومذيبات خطرة يمكن أن تكون ضارة بالبيئة. هنا، نقدم مستشعرًا قائمًا على المركب النانوي الفضي (Ag)/CNT/بولي دايميثيل سيليوكسين (PDMS) مرن تم تصنيعه بواسطة طريقة خالية من المذيبات وذات درجة حرارة منخفضة وفعالة من حيث الوقت وبسيطة لتسجيل الإشارات الكهربائية الفسيولوجية. من خلال الضغط الميكانيكي والمعالجة الحرارية لـ Ag/CNT، تم تشكيل شبكة موصلة متصلة من المواد المالئة، بعد ذلك تم إضافة PDMS كشبكة بوليمرية. تشكل CNTs شبكة مستمرة لنقل الإلكترونات، مما يمنح المركب النانوي موصلية كهربائية عالية وقوة ميكانيكية ومتانة. هذه العملية خالية من المذيبات ولا تتطلب درجة حرارة مرتفعة أو إجراء خلط معقد. يظهر المستشعر مرونة عالية وموصلية جيدة. تم إجراء تخطيط كهربية الدماغ (EEG) وتخطيط كهربية العين (EOG) عالي الجودة باستخدام المستشعرات الجافة المصنعة. تُظهر نتائجنا أن مستشعر Ag/CNT/PDMS له مقاومة واجهة الجلد–المستشعر مقارنةً مع الأقطاب الكهربائية الجافة المطلية بطبقة فضية/كلوريد الفضة التجارية، وأداء أفضل لتسجيل الإشارات الكهربية الفسيولوجية غير الغازية، ونسبة إشارة إلى ضوضاء أعلى (SNR) حتى بعد 8 أشهر من التخزين. تم قياس SNR لتسجيل الإشارات الكهربية الفسيولوجية ليكون 26.83 ديسيبل لمستشعراتنا المطورة مقابل 25.23 ديسيبل للأقطاب الكهربائية الجافة المطلية بطبقة فضية/كلوريد الفضة التجارية. توفر عمليتنا للضغط-التسخين للمواد المالئة الوظيفية نهجًا عالميًا لصنع أنواع مختلفة من المركبات النانوية بمختلف المواد المالئة النانوية والخصائص الكهربائية والميكانيكية المرغوبة.
درس زو ورفاقه (الخميس) هذا السؤال.