Новорожденные дети, пожилые люди, больные пациенты больницы и любители спорта все выиграем от прорыва в развитии носимых технологий с использованием наноматериалов из Университета Сассекса.
Физик д-р Конор Боланд из Университета Сассекса опубликовал «плана», чтобы помочь ученым понять, как оптимизировать эффективность наноматериалов, которые используются в датчиках для здоровья. Наноматериалы обещают дать ключ к носимых технологий, который отслеживает кровяное давление, пульс, дыхание и совместное движение в реальном времени и без проводов. Но как сделать эти гибкие материалы, как более чувствительные и расширить тупик исследователей до сих пор. Бумага д-ра Боланда «спотыкаясь через исследование пустыне, стандартных методов пролить свет на электропроводящих нанокомпозитов для будущего медико-санитарного контроля» опубликован в журнале ACS Nano на четверг 13 декабря.
Проанализировав данные из 200 публикаций на эту тему, бумажный доктор Конор Боланда раскрывает впервые дилемма, что в дальнейшем материал может быть растянут, тем менее чувствителен он.
Однако, вводя новые пути для исследователей интерпретировать их данные, д-р Боланд представлена методика для исследователей, чтобы понять, как чувствительность и гибкость могут быть оптимизированы. Эти наблюдения за состоянием здоровья на основе нанотехнологии, материалы должны быть достаточно чувствительны, чтобы измерить пульс с его тонким низкого напряжения раздражители, но и утверждать, что чувствительность при измерении больших деформациях изгиба сустава. Публикация эта программа раскрывает огромный потенциал для всех исследователей в этой области. Д-р Боланд надеется, что это приведет к новому золотому веку здравоохранения, вступила в носимых в режиме реального времени мониторинг работоспособности устройств на основе наноматериалов.
Доктор Конор Боланд, преподаватель физики материалов в Школе математических и физических наук в Университете Сассекса, сказал:
«Цель нашего исследования заключается в создании мягкой, носимых датчиков здоровья с использованием экономически эффективных наноматериалов, которые способны в режиме реального времени мониторинг здоровья. Потенциал этих материалов будет иметь неоценимое значение для доктора, операции и больницы.
«Но до сих пор исследователи не смогли сравнить собственные успехи с чужими. Мы продвинулись в путь, который сродни блуждающим в темном лесу без фонарика. Сейчас наш проект показывает исследователям путь, раскрывая потенциал для многих применений для подражания.
«Я надеюсь, что эти продукты принесут очередного Золотого века здравоохранения, позволяя медикам быть предупреждены удаленно изменений в здоровье пациента. Устройств мы работаем в направлении могли бы обеспечить раннее предупреждение систем для ряда людей: плохо пациентов в больничных палатах; пожилые люди в интернате на риск падения или внезапного заболевания; тех, кому грозит анафилактический шок характеризуется резким падением кровяного давления.
«Путем выявления изменения пульса, артериального давления, подвижность суставов и органов дыхания цены на эти продукты потенциально могут выявить болезнь, прежде чем внешние симптомы проявляются. Таким образом, пациент может быть раньше помогал.
«Есть возможности для частного коммерческого использования тоже. Профессиональные и любительские любители спорта должны вовремя увидеть более эффективных медицинских мониторов на рынке. Они могут обеспечить более точную диагностику датчиков для регбисты и боксеры рискуют сотрясения, которые крайне необходимы. И датчики здоровья с использованием наноматериалов тоже может помочь обеспокоенным родителям, то ли что, предупреждая их, чтобы новорожденный в опасности кроватка-смерть или ребенку с ростом температуры и частоту дыхания.
«Этот проект мы опубликовали прокладывает путь всем этим.»
В этой исследовательской работе, в частности, смотрит материалы, как нанокомпозиты, смесь наноматериала и эластичного полимера, используемого в качестве неинвазивных датчиков носить на теле. Они либо сидят на коже или встроены в беспроводные устройства, похожие на текущее коммерческих фитнес-устройств. Для измерения изгиба совместный материал будет прикреплен через поворотный кулак в руке или колене; и для того чтобы измерить пульс или артериальное давление, то сидел бы через кожу над артерией на шее или запястье.
В статье рассматривается взаимосвязь между тремя вещами: чувствительность (датчик фактор), насколько материал может растягиваться, делая измерения (фактора) и жесткость материала (модуль Юнга) и обеспечивает ориентиры для каждой из которых будет описывать производительность оптимального воспринимать материал.
В то время как графен является самым известным наноматериал, есть сотни других, включая дихалькогенидов переходных металлов, углеродные нанотрубки, металлические нанопроволоки и MXenes.
сделать разницу: спонсорские возможности

Ответить
Хотите присоединиться к обсуждению?Не стесняйтесь вносить свой вклад!