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전통적인 전극은 높은 신호 대 노이즈 비율(SNR), 장기 착용 시의 편안함, 낮은 동작 소음 등과 관련하여 생체 전기 신호를 획득하는 데 주요한 도전 과제가 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 실크 피브로인(SF) 재료를 사용하여 중간 공학 기반의 유연한 마이크로니들 배열 전극(FMNA-전극)을 생성합니다. 연구 접근 방식은 비전도성 및 브리스틀로 재생된 SF로부터 유연한 전도성 전극을 구축하는 것을 포함합니다. 이 목표는 펼쳐진 재생 SF 분자의 재접힘 과정에서 분자 간 핵형성을 조절함으로써 달성될 수 있습니다. 이 과정에서 은 나노와이어(Ag NWs)는 SF 필름의 표면에서 중간 전자 구조를 재구성하기 위해 중간 도핑제로 사용되며, 폴리우레탄(PU)은 SF 분자의 재접힘에서 분자 핵형성을 촉진하기 위한 분자 템플릿으로 선택됩니다. 이로 인해 SF-PU 중간 하이브리드화가 발생하며, 보다 유연한 중간 하이브리드화된 SF가 생깁니다. SF-PU FMNA-전극은 ECG, EMG 및 EOG 신호 수집 응용에서 생체 적합성, 편안한 착용감, 장기 모니터링 기능, 낮은 동작 소음 및 높은 SNR을 보여줍니다. SF-PU FMNA-전극은 기존의 습식 및 상업적으로 판매되는 건식 전극보다 우수한 성능을 보이며, 다음 세대 유연한, 피부 친화적인, 내구성이 뛰어난 고성능 건강 모니터링 장치 및 뇌-기계 인터페이스를 위한 길을 열어줍니다.
Wang et al. (Thu,)는 이 문제를 연구했습니다.