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Le développement de dispositifs de détection bioniques avec des fonctionnalités physiologiques avancées a suscité un intérêt considérable dans l'électronique flexible. Dans cette étude, nous développons de manière innovante un dopant n-type photo-induit stable dans l'air et une technologie de modélisation photo-induite sophistiquée pour construire des dispositifs thermoélectriques intégrés p-n sans joint à haute résolution. L'exceptionnelle stabilité du dopant n-type photo-induit, combinée à notre architecture de dispositif sans joint soigneusement conçue, entraîne des variations temporelles et spatiales extrêmement faibles. Ces variations minimisées, associées à une linéarité supérieure, positionnent nos dispositifs comme des candidats viables pour des thermorécepteurs artificiels capables de détecter des stimuli thermiques nocifs externes. En les intégrant dans un bras robotique avec un système de perception de la douleur, nous démontrons des réponses de douleur précises aux stimuli thermiques externes. Le système discerne avec précision les niveaux de douleur et initie des actions protectrices appropriées selon les intensités variées. Nos résultats présentent une stratégie nouvelle pour construire des dispositifs de détection thermoélectriques à haute résolution vers des thermorécepteurs biomimétiques précis.
Du et al. (Mon,) ont étudié cette question.