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电源,因此将有助于当前智能系统的小型化,以便在所有身体层面(例如皮肤、体内和细胞内)进行感知和驱动。将首次实现与 CMOS 电路集成的微电池的开发,并将促进用于众多应用的新型自主设备的开发,在小规模上引入智能和数字化,为可穿戴和可摄入传感器领域的各种应用开辟道路。此外,在下一步中,电池将用智能聚合物钝化/功能化,以响应生物环境条件的变化,因此在发生某种事件时,材料离子电导率的变化会触发电池功能。在这种配置下,电池将成为自激活的化学传感器。从这个意义上讲,候选人将开展以下研究活动:a) 利用硅基微加工工艺开发微电池。阴极和阳极材料的优化和特性。 b) 使用智能聚合物对电池进行功能化,并描述其对生物环境条件(pH、葡萄糖浓度、离子含量)的响应 c) 将微电池与管理电池输出信号的基本 CMOS 电子元件集成。 d) 突破技术极限,将系统缩小到几平方微米。 e) 在实验室级别开发和测试独立的概念验证功能原型。候选人将加入一个高度跨学科的研究团队,其中包括:材料科学研究人员、CMOS 技术专家、生物学家和电化学专家。

微电池项目

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