RESUMO Integrar o armazenamento de energia com a detecção fisiológica em um único dispositivo biodegradável é um objetivo central para bioeletrônicos avançados. Embora supercapacitores multifuncionais tenham surgido, um dispositivo capaz de fornecer energia simultaneamente e realizar detecção térmica in situ permanece elusivo. Aqui, relatamos um supercapacitor biodegradável implantável que funciona como um sistema de dispositivo de armazenamento de energia termossensível. Essa dualidade de funcionalidades é possibilitada por um novo filme composto de MXene/metais líquidos (LM), onde nanopartículas de LM melhoram sinergicamente o desempenho eletroquímico enquanto conferem termossensibilidade intrínseca. O dispositivo apresenta uma capacitância areal alta de 61,5 mF cm−2 (correspondendo a uma capacitância específica de 39,5 F g−1) e demonstra estabilidade ciclíca excepcional, retendo 91% de sua capacitância inicial após 16.000 ciclos. Simultaneamente, exibe uma resposta térmica altamente linear (α T‐C ≈ 0,050°C−1) na faixa fisiológica de 35°C–40°C. Crucialmente, estudos in vivo confirmaram sua excelente biocompatibilidade e demonstraram sua capacidade de realizar mapeamento térmico em tempo real da inflamação, validando seu potencial diagnóstico. Além disso, o núcleo do dispositivo é biodegradável, eliminando a necessidade de recuperação cirúrgica. Este trabalho apresenta uma estratégia integrada para sistemas bioeletrônicos inteligentes e transitórios, unindo armazenamento de energia e diagnósticos em uma única plataforma.
Zou et al. (Mon,) estudaram esta questão.