北京大学人民医院高杰李照孔圆贾晋松黄牛挂号电话柔性电子,重塑未来科技形态
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在第三十四届广州博览会上,维信诺公司展出的柔性AMOLED创新展示终端。
秦梓杭摄(影像中国)
新型柔性芯片。
浙江清华柔性电子技术研究院供图
在第二十二届浙江国际医疗设备展览会上展示的脑机接口柔性电极。
龙 巍摄(影像中国)
在浙江清华柔电院,装配了“电子皮肤”的具身智能机器人在模拟超市场景中练习取物。
满会乔摄(影像中国)
在新生儿监护室里,薄如蝉翼的柔性传感器贴在孩子的胸口,“无感”采集心率、血氧乃至汗液中的化学信号;机器人指尖覆盖“电子皮肤”,可以稳稳夹起一块豆腐;在人类空间站外壳上,柔性芯片如“太空创可贴”紧贴表面,在极端温差与微陨石撞击中实时回传结构数据……这些场景并非遥远的科幻,而是柔性电子技术正在应用或研发的生动实例。
作为材料、力学、微电子与生物医学交叉催生的前沿技术,柔性电子正打破传统电子设备坚硬、固定的形态边界,以轻薄、可弯曲、可延展的特性,贴合人体、器官及各类异形表面,实现感知、计算、通信与能量供给的一体化,被视为下一代技术变革的关键方向之一。
电子器件由硬到软的“蜕变”
我们身边的电子设备,从手机到电脑,从芯片到电路板,几乎都建立在一个默认前提之上:电子器件必须是坚实的。这是因为传统电子器件以硅为核心材料:硅的电子迁移率高、性能稳定,是现代信息技术的基石。然而,硅有一个“先天局限”:质地脆硬。一旦弯折就会断裂失效,应用场景受到限制。
柔性电子技术的核心思路,是通过材料革新与力学结构设计,把高性能电子元器件与柔性高分子材料集成,让电子器件在拉伸、弯曲、扭转时,电路依然保持稳定高效工作,实现高性能与可变形的自然融合。简单来说,就是让电子器件像皮肤一样柔软,同时保留半导体器件的信息处理能力。
当前,全球柔性电子技术处在产业化起步并快速发展阶段,美国、中国、韩国、欧洲等国家和地区形成了多支创新梯队。柔性电子技术主要沿如下路径展开:
一是“柔性材料电子化”,将电子性能融入本身就具有柔性特质的有机材料,即柔性有机半导体的高性能化。科学家们从分子设计与材料合成入手,着力提升柔性有机半导体的电子迁移率等关键性能。有机发光二极管(OLED)是典型代表,它用有机材料代替传统无机材料发光,可以做到像纸一样薄、像薄膜一样柔。
二是“电子器件柔性化”,通过结构设计将刚性电子材料实现柔性形态,即高性能无机半导体的柔性化。美国西北大学学者通过精巧结构设计,将传统无机电子材料与柔性基底复合集成,使器件与系统在整体上获得可拉伸柔性。打个比方,一根直铁丝一拉就断,但如果把它弯成弹簧,就能拉伸很长而不断。
同时,柔性电子技术正从单一材料、单一器件向系统集成迈进。以清华大学柔性电子技术国家级重点实验室(以下简称“柔电国重”)为代表的研究团队聚焦柔性集成器件与柔性电路方向,重点解决感知、计算、信号传输等功能如何在柔性基底上集成在一起的问题。与前两种路径相比,这一方向的优势在于把柔性技术从“材料性能”推进到“系统集成”,从“实验室样品”推进到“可量产产品”,更贴近柔性微系统的工程化应用。依托超95%制造良率的原始创新技术,团队在浙江嘉兴建成国际领先的中试平台,提供从传感器到电路的全链条制造服务,推动柔性电子技术走向规模化应用。
应用于柔性显示、生命健康、人机交互等多个场景
柔性电子凭借“轻、薄、柔、小”的技术优势,已从概念走向工程验证,覆盖柔性显示、生命健康、人机交互、空天装备等多个前沿赛道。
柔性显示:从“玻璃屏”到“折叠屏”——
近年来,折叠屏手机日渐普及,其核心技术正是柔性显示。传统屏幕夹在硬质玻璃中易碎裂,柔性屏以耐高温可弯折的聚酰亚胺薄膜替代玻璃基底,搭配发光材料与柔性晶体管,为屏幕形态创新打开了空间。华南理工大学研究团队提出“热激子”机理和杂化电荷转移态材料设计新原则,兼顾发光材料的色度与效率。天津大学研究团队利用材料分子“吸收光—释放光”机制,研发出全球最薄柔性透明显示屏,厚度约0.01毫米,透光率超90%。清华大学研究团队发展新型电子注入与传输材料,提升发光效率与稳定性。
医疗健康:无感监测与诊疗——
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