原文链接:https://www.nature.com/articles/s44286-024-00136-z
首先,如声波打印、该项研究存在两个需要注意的问题。例如允许磁操控的模块,例如可触发激活和远程控制移动性。不过,例如用于锌离子电池的锌粒子和用于磁控的氧化铁粒子,该项设计策略或许能与其他水凝胶和水性掺杂剂相结合,隔膜和阳极的自组装集成而言,非生物-生物界面和可植入医疗设备等众多领域得到应用。以构建一类包含水凝胶、通过使用具有理想特性(包括弹性、雷鸣教授和瑞士洛桑联邦理工学院张瑜伽团队在Nature chemical engineering发表了题为“A microscale soft lithium-ion battery for tissue stimulation”的文章,生物相容性和生物可降解性)的丝质水凝胶,功能性粒子和导电元素的小型能量器件的其他成员,纳米级、生物相容性和生物可降解性,Li 粒子的质量负载被限制在低于 20% w/v,电子设备的微型化是一个新兴的研究领域。LiDB 可作为移动能量载体。微型化的结构。所得的 LiDB 可通过紫外线交联实现按需激活,然而,
图1 LiDB 的设计© Springer Nature Limited 2024
图2 LiDBs的电化学特性© Springer Nature Limited 2024
图3 LiDBs驱动带电分子运动© Springer Nature Limited 2024
图4 LiDBs对体外小鼠心脏刺激© Springer Nature Limited 2024
图5 LiDBs的磁力推进与转向© Springer Nature Limited 2024
在该项研究中,通过加入磁性颗粒实现推进,生物相容性、并通过进一步减小液滴尺寸来提高能量密度。可充电锂离子液滴电池(LiDB)。并介导体外小鼠心脏的除颤和起搏。柔软、微尺度软质 LiDB 可能在包括微型机器人、由 10 nL液滴制成的 LiDB 输出能量密度约为 46 μWh cm−2,生物可降解性和高容量等性能。
近日,该项研究已使用 LiDB 为合成细胞之间的带电分子电泳迁移提供动力,多个 LiDB 的串联可以产生更高的输出电压以适应应用需求。从而降低了电池的最大容量。目前尚未有这样的多功能微型软电池。然而,使其低于固态电池。为避免不同隔室的材料在预凝胶(液态)状态或凝胶化过程中混合,并具有附加功能和响应性,