突破性的高柔性传感器装置让科学家离成功在太空种植植物更近了一步

突破性的高柔性传感器装置让科学家离成功在太空种植植物更近了一步伊利诺伊大学的研究人员发明了可拉伸传感器,这种传感器可以监测植物生长并远程传输数据,克服了最初的挑战,有可能彻底改变地球和太空的农业实践。资料来源:美国国家航空航天局马歇尔太空飞行中心这项研究详细介绍了美国国家航空航天局(NASA)授予刁颖的一项资助的部分早期成果,该资助旨在研究如何利用可穿戴印刷电子设备实现太空农业。她说:"这项工作的动机是宇航员在执行长期任务时需要可持续地种植蔬菜。"团队利用一个地球实验室来开展这个项目,目的是创造一种高度可靠的可拉伸电子设备。"老实说,我们在开始这项工作时认为,这项任务只需要几个月就能完善。然而,我们很快就意识到,我们的聚合物太硬了,"该研究的第一作者、研究生王思清说。"我们不得不重新配制很多成分,使它们更柔软、更有伸缩性,并调整我们的打印方法,控制装置内部微结构的组装,使它们在打印和固化过程中不会形成大晶体。"研究小组找到了一种非常薄的薄膜装置,有助于在组装和打印过程中抑制晶体生长。"在解决了拉伸性和组装问题之后,我们必须解决在高湿度和快速生长条件下使用可穿戴电子设备所带来的问题,"王说。"我们需要可重现的结果,这样在生长实验过程中就不会出现传感器脱落或电子故障。我们最终找到了一种不受苛刻条件影响的无缝电极和接口。"基于可伸缩聚合物和电子器件的自主远程应变传感器"(SPEARS2)是三年艰苦工作的成果,证明了应用科学很少有"尤里卡时刻"。"在我们对植物生长进行精确、非侵入式实时测量的能力方面,这是一项令人兴奋的技术进步。我期待着看到它如何与最新的基因组和细胞过程分析工具相辅相成,"Leakey说。这项研究关注的是玉米等主要向上生长的植物。不过,研究人员计划推进他们的电子打印方法,以创建一个可以监测向上和向外生长的系统。研究小组表示,他们还在努力提高远程感知和监控化学过程的能力。"我认为可穿戴电子产品研究界忽视植物的时间太长了,"刁颖说。"我们知道,植物在适应气候的过程中承受着巨大的压力,我认为软电子产品可以在促进我们的理解方面发挥更大的作用,这样我们就能确保植物在未来健康、快乐和可持续发展--无论是在太空、其他星球还是在地球上。"编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1428164.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1428164.htm

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"哨兵植物"可通过叶片中的压力传感器拯救作物

"哨兵植物"可通过叶片中的压力传感器拯救作物经过特殊标记的"哨兵植物"很快就能对作物问题(如虫害或细菌感染)发出预警。这些植物将利用两个"发光"传感器,对叶片中与压力有关的化合物做出反应。最常用的两种信号分子是过氧化氢和水杨酸。四年前,麻省理工学院的迈克尔-斯特拉诺教授及其同事创造了一种叶片集成传感器,它能在过氧化氢存在时发出荧光。这种"传感器"实际上由许多单壁碳纳米管组成,每根碳纳米管都包裹着一条被称为寡聚体的合成DNA链。当把含有这些"电晕相分子识别"(CoPhMoRe)纳米传感器的载体溶液涂抹在叶片背面时,这些微小的物体就会穿过叶片表面被称为气孔的微小开口。纳米传感器最终进入叶肉中层,叶肉中层是叶片的内层,大部分光合作用都在叶肉中进行。当该层随后产生过氧化氢时,过氧化氢会与纳米传感器结合,使其发出荧光。这种荧光很容易用红外摄像机检测到。虽然过氧化氢的产生本身就能表明某些植物胁迫因素的存在,但如果能同时检测到水杨酸,那就更有用了。有鉴于此,斯特拉诺的团队改变了该技术中使用的低聚物结构,创造出了第二种CoPhMoRe纳米传感器,这种传感器在与水杨酸而不是过氧化氢结合时会发出荧光。在研究中,用水杨酸传感纳米传感器(蓝色)、过氧化氢传感纳米传感器(红色,右图)和惰性对照纳米传感器(绿色)处理单个植物叶片的不同部分。在对白菜植物进行的实验室测试中,将含有两种不同类型纳米传感器的溶液涂抹在同一片叶子的不同部位。然后让这些植物承受强光、高温、细菌感染和昆虫叮咬等压力。研究发现,前三种压力会在几分钟内产生过氧化氢,然后在两小时内的某个时间段产生水杨酸。不过,水杨酸出现的确切时间却因压力源的类型而有一致的差异。这意味着,如果用红外摄像机对经过CoPhMoRe增强的植物进行持续监测,农民就可以根据植物叶片从开始产生过氧化氢到随后产生水杨酸之间的时间间隔,判断植物是否处于光、热或细菌胁迫的早期阶段。如果只产生过氧化氢,那就意味着昆虫叮咬是罪魁祸首。当然,如果两种信号分子都没有产生,那就意味着植物没有问题。"这两个传感器结合在一起,可以准确地告诉用户植物正在承受什么样的压力。"Strano教授说:"在植物内部,你可以实时看到化学变化的起伏,每一种变化都是不同胁迫的指纹。我们正在将这项技术应用到诊断中,它能比任何其他传感器更快地为农民提供实时信息,足以让他们进行干预。"有关这项研究的论文最近发表在《自然通讯》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1428270.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1428270.htm

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科学家3D打印适用人造卫星的高精度等离子体传感器

科学家3D打印适用人造卫星的高精度等离子体传感器据报道,目前,美国麻省理工学院最新研制3D打印精准等离子体传感器,该设备成本较低,且易于制造,这些数字化设备可以帮助科学家预测天气或者研究气候变化。该等离子体传感器也被称为“延迟电位分析仪(RPAs)”,被人造卫星等轨道航天器用于确定大气化学成分和离子能量分布。3D打印、激光切割流程制造的半导体等离子体传感器,由于该过程需要无尘环境,导致半导体等离子体传感器成本昂贵,且需要几个星期的复杂制造过程。相比之下,麻省理工学院最新研制的等离子体传感器仅需几天时间制造,成本几十美元。由于成本较低、生产速度快,这种新型传感器是立方体卫星的理想选择,立方体卫星成本低廉、低功率且重量轻,经常用于地球上层大气的通信和环境监测。该研究团队使用比硅和薄膜涂层等传统传感器材料更有弹性的玻璃陶瓷材料研制了新型等离子体传感器,通过在塑料3D打印过程中使用玻璃陶瓷,能够制造出形状复杂的传感器,它们能够承受航天器在近地轨道可能遇到的巨大温度波动。研究报告资深作者、麻省理工学院微系统技术实验室(MTL)首席科学家路易斯·费尔南多·委拉斯奎兹-加西亚(LuisFernandoVelasquez-Garcia)说:“增材制造会在未来太空硬件领域产生重大影响,一些人认为,当3D打印一些物体时,必须认可其性能较低,但我们现已证明,情况并非总是这样。”目前这项最新研究报告发表在近期出版的《增材制造杂志》上。多功能传感器等离子体传感器首次用于太空任务是1959年,它能探测到漂浮在等离子体中的离子或者带电粒子的能量,等离子体是存在于地球上层大气中的过热分子混合物。在立方体卫星这样的轨道航天器上,等离子体传感器可以测量能量变化,并进行化学分析,从而有助于科学家预测天气或者监测气候变化。该传感器包含一系列布满小孔的带电网格,当等离子体通过小孔时,电子和其他粒子将被剥离,直到仅剩下离子,当这些离子产生电流,传感器将对其进行测量和分析。等离子体传感器应用成功的关键是对齐网格的孔状结构,它必须具有电绝缘性,同时能够承受温度的剧烈波动,研究人员使用一种可3D打印的玻璃陶瓷材料——Vitrolite,它满足以上特性。据悉,Vitrolite材料最早出现于20世纪初,常应用于彩色瓷砖设计中,成为装饰艺术建筑中最常见的材料。持续耐用的Vitrolite材料可承受高达800摄氏度的高温而不分解,而集成电路结构的等离子体传感器中的高分子材料会在400摄氏度时开始熔化。加西亚说:“当工作人员在无尘室中制造这种传感器时,他们不会有相同的自由度来定义材料和结构,以及它们是如何相互作用,但这可能促成增材制造的最新发展。”重新认识等离子体传感器的3D打印过程陶瓷材料3D打印过程通常涉及到激光轰击陶瓷粉末,使其融合成为各种形状结构,然而,由于激光释放的高热量,该制造过程往往会使材料变得粗糙,并产生瑕疵点。然而,麻省理工学院的科学家在该制造进程中使...PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1307479.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1307479.htm

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科学家研制出"不可能实现的"毫米波传感器

科学家研制出"不可能实现的"毫米波传感器加州大学戴维斯分校开发的毫米波雷达传感器原型能够测量极其微小的振动和运动,同时具有高能效和低成本的特点。资料来源:OmeedMomeni,加州大学戴维斯分校新型传感器采用了创新的毫米波雷达设计,能探测到比人类头发丝小一千倍的振动,以及小一百倍的目标位置变化,从而使其与世界上最精确的传感器相媲美。与同类产品不同的是,这种传感器只有芝麻粒大小,生产成本低廉,电池寿命长。电子与计算机工程系的OmeedMomeni教授及其实验室领导了这项工作。该项目由食品与农业研究基金会(FFAR)资助,旨在开发一种能够跟踪单株植物水分状况的低成本传感器。这种新型雷达是证明其可行性的必要垫脚石。这项研究成果最近发表在《电气和电子工程师学会固态电路杂志》(IEEEJournalofSolid-StateCircuits)上。毫米波是介于微波和红外线之间的电磁频率,范围在30到300千兆赫之间。它能实现快速通信网络(如5G),并因其短距离传感能力而备受青睐。但是,由于这些频率下的半导体功耗高、性能有限,因此很难使用。团队在第一年的传感器开发过程中遇到的主要问题是如何定位所需的信号源。由于噪音太大,当研究人员试图捕捉一片小叶子变薄的微妙信号时,他们的传感器被淹没了。莫梅尼说:"这似乎真的不可能,因为我们所研究的噪声水平要求非常低,几乎没有信号源能够真正处理它。"他的团队指出,他们需要制造一种雷达芯片,其功能和精确度要比目前最先进的设计高出10倍--这似乎取决于未来数年后的技术进步。有时,你需要的只是一个从另一个角度解决问题的想法。王浩(HaoWang)是莫梅尼高速集成系统实验室的电气工程博士生,他在2021年毕业前参与了传感器项目。一天,王浩在与莫梅尼会面时突发灵感,想绕过技术限制:为什么不利用自身来消除噪音呢?从理论上讲,这将解决他们的传感器所面临的问题,而Wang正在为他的论文完成一个芯片设计,以实现这一目标。"这并不是凭空出现的全新概念,"王说。"这是以我们(莫梅尼实验室)多年来的研究积累为基础的,然后再进行更多的创新。"实验室迅速组装了一个原型来测试王的想法。第一次尝试就成功了。原型之所以成功,是因为它能让他们像处理一道简单的算术题一样处理传感器接收到的大量噪声,他们减去了不必要的噪声,同时保持了测量的灵敏度和数据的完整性。有了这项技术,毫米波传感器就能检测到所需的全部信息,而不会被噪声"淹没"。这一创新为传感器的高准确率提供了可能。王设计的芯片也易于生产,其独特的设计大大提高了毫米波传感器的能效。这些额外的进步可能会解决毫米波传感器面临的两个最重要的问题:高能耗和半导体晶体管在噪声、增益和输出功率方面的有限性能。随着团队对设计的不断完善和迭代,他们非常期待研究人员对其进行实验。除FFAR项目外,他们认为该技术还有望用于检测建筑物的结构完整性和改善虚拟现实,但他们相信该技术的潜力远远超出了他们的想象。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1395803.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1395803.htm

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无需电池的传感器能对特定声波做出反应

无需电池的传感器能对特定声波做出反应声敏传感器无需外接电源,由特定噪音产生的声波激活从智能手机和玩具到遥控器和手电筒,我们日常使用的许多物品都依赖电池供电。因此,全世界每年有150亿个电池被丢弃,其中许多最终被填埋。苏黎世联邦理工学院(ETHZurich)的研究人员开发出了一种传感器,这种传感器除了声音之外不需要任何电源,对于某些设备来说,扔掉电池可能很快就会成为过去。这项研究的合著者之一约翰-罗伯逊(JohanRobertsson)说:"传感器纯粹以机械方式工作,不需要外部能源。它只需利用声波中包含的振动能量即可。"但仅限于特定的声波。研究人员开发的传感器具有被动语音识别功能,每当说出某个单词或产生某种特定的音调或噪音时,传感器就会被激活。发出的声波(而不是其他声波)会使传感器产生足够的振动,从而产生一个微小的电脉冲,打开一个电子设备。传感器原型可以区分"three"和"four"这两个口语单词。由于"four"比"three"产生更多的声能,因此它能引起传感器振动,从而打开一个设备或触发一个后续过程,而说"three"则没有任何影响。由棒材连接的超材料晶格的振动板对声波做出选择性响应这种传感器是一种超材料,是一种经过设计具有自然界中罕见特性的材料。共同通讯作者马克-塞拉-加西亚(MarcSerra-Garcia)说:"我们的传感器纯粹由硅组成,既不像传统电子传感器那样含有有毒重金属,也不含任何稀土。"但是,这种传感器的语音识别特性来自于它的结构,而不是它的材质。利用计算机建模和算法,研究人员设计出了传感器的结构,它由相同的硅板(谐振器)组成,硅板之间由像弹簧一样的细条连接。这些弹簧决定了特定的声音是否会使传感器启动。研究人员发现,这种无需电池、由声音供电的传感器有许多潜在应用。例如,它可以用来监测地震和建筑物,记录建筑物地基开裂时发出的特殊声音。或者,它还能检测到气体泄漏时发出的嘶嘶声,并触发警报。他们说,这种传感器还可以应用于医疗领域,比如为耳聋或听力损失患者植入人工耳蜗。目前,每个植入体需要两到三块电池,具体取决于所使用的声音处理器类型。一次性电池可使用30到60小时,但需要经常更换。这种新型传感器也可用于持续测量眼压。眼睛里没有足够的空间容纳带电池的传感器。工业界对零能耗传感器也非常感兴趣。研究人员的目标是在2027年之前推出可靠的传感器原型。较新的迭代产品应能区分多达12个不同的单词,包括"开"、"关"、"上"和"下"等标准指令。而且,与手掌大小的原型相比,研究人员计划让更新版本的传感器只有拇指甲大小或更小。塞拉-加西亚说:"如果到那时我们还没有吸引到任何人的兴趣,我们可能会成立自己的新公司。"这项研究发表在《先进功能材料》杂志上。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1415063.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1415063.htm

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柔性传感器可测量皮下肿瘤变化

柔性传感器可测量皮下肿瘤变化美国斯坦福大学和佐治亚理工学院的工程师发明了一种小型自主设备,它带有一个可伸展的柔性传感器,可附着在皮肤上,测量下方肿瘤大小的变化。这款由电池供电的非侵入性设备具有10微米的信号灵敏度,只需按下按钮,即可将结果无线实时传输到智能手机应用程序中。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1317723.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1317723.htm

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比盐粒还小的微型芯片未来有望改变医学传感器技术

比盐粒还小的微型芯片未来有望改变医学传感器技术传感器网络的设计使芯片可以植入人体或集成到可穿戴设备中。每个亚毫米大小的硅传感器都模仿大脑神经元通过尖峰电活动进行交流的方式。传感器检测到特定的尖峰事件,然后利用无线电波实时无线传输数据,从而节省了能源和带宽。布朗大学博士后研究员、该研究的第一作者李继勋(JihunLee)说:"我们的大脑以一种非常稀疏的方式工作。神经元不会一直发射。它们压缩数据,稀疏地发射,因此效率非常高。我们的无线通信方法就是在模仿这种结构。传感器不会一直发送数据--它们只会在需要时发送相关数据,就像短暂的电脉冲一样,而且它们能够独立于其他传感器发送数据,无需与中央接收器协调。通过这样做,我们可以节省大量能源,避免中央接收器中心被意义不大的数据淹没。"这种射频传输方案还使系统具有可扩展性,并解决了当前传感器通信网络的一个常见问题:它们必须完全同步才能正常工作。研究小组在《自然-电子学》(NatureElectronics)杂志上撰文,介绍了一种新颖的无线通信网络方法,这种网络可以从数千个微电子芯片中高效地传输、接收和解码数据,而每个芯片的大小都不超过一粒盐。图片来源:NickDentamaro/布朗大学研究人员说,这项工作标志着大规模无线传感器技术向前迈出了重要一步,有朝一日可能会帮助科学家们确定如何从这些小小的硅器件中收集和解读信息,特别是由于现代科技的发展,电子传感器已变得无处不在。布朗大学工程学院教授、该研究的资深作者阿尔托-努尔米科(ArtoNurmikko)说:"我们生活在一个传感器的世界里。传感器无处不在。它们当然出现在我们的汽车里,出现在许多工作场所,而且越来越多地进入我们的家庭。对这些传感器来说,最苛刻的环境永远是人体内部。"因此,研究人员认为该系统有助于为下一代植入式和可穿戴式生物医学传感器奠定基础。医学界越来越需要高效、不显眼、不易察觉的微型设备,这些设备还能作为大型组合的一部分运行,以绘制整个相关区域的生理活动图。"李说:"在实际开发这种基于尖峰的无线微传感器方面,这是一个里程碑。如果我们继续使用传统方法,就无法收集到这些应用在这类下一代系统中需要的高信道数据。"传感器所识别和传输的事件可以是特定的事件,如监测环境的变化,包括温度波动或某些物质的存在。传感器之所以能够使用如此少的能源,是因为外部收发器在传感器传输数据时为其提供无线供电,这意味着传感器只需在收发器发出的能量波范围内就能获得充电。这种无需插入电源或电池即可运行的能力使它们在许多不同的情况下都能方便、灵活地使用。研究小组在计算机上设计和模拟了复杂的电子器件,并通过多次制造迭代来制造传感器。这项工作建立在Nurmikko在布朗大学实验室先前研究的基础上,该研究推出了一种名为"神经粒"的新型神经接口系统。该系统使用一个由微型无线传感器组成的协调网络来记录和刺激大脑活动。"这些芯片是相当复杂的微型电子设备,我们花了一段时间才做到这一点,"隶属于布朗大学卡尼脑科学研究所的努尔米科说。"要定制操纵这些传感器电子特性的几种不同功能--它们基本上被挤压到硅片的几分之一毫米空间--所需的工作量和精力并不小。"研究人员展示了他们系统的效率,以及该系统的潜在扩展能力。他们使用实验室中的78个传感器对系统进行了测试,发现即使传感器在不同时间传输数据,也能准确无误地收集和发送数据。通过模拟,他们能够展示如何利用约8000个假定植入的传感器,解码从灵长类动物大脑中收集到的数据。研究人员表示,下一步工作包括优化系统以降低功耗,以及探索神经技术以外的更广泛应用。李说:"目前的工作提供了一种方法,我们可以在此基础上进一步发展。"编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425147.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1425147.htm

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