近日,我国岳秦教授团队在近零蠕变柔性电子材料及无漂移耳脑电监测领域取得研究进展。相关研究成果以Near-Zero Creep Ionic Elastomer for Non-driftingEar Electroencephalogram Signal Acquisition为题,发表于Nature Communications期刊上。
脑电信号能够直接反映人体神经活动状态,在精神状态监测和脑机接口等领域具有重要应用价值。相比传统刚性电极,聚合物电极具有柔软、贴合和佩戴舒适等优势,但在长期受力过程中容易发生聚合物链滑移和分子重排,引起材料蠕变及电极–皮肤界面变化,进而造成电信号持续漂移,限制了其长期稳定脑电监测应用。
针对该问题,团队提出了基于刚性二面角约束与动态二硫键交换协同作用的近零蠕变聚电解质离子弹性体。通过引入少量TAO桥联聚合物主链形成刚性二面角结构,有效限制聚合物链长程运动并抑制黏弹性,同时动态二硫键交换进一步稳定网络结构。所得材料拉伸率超过200%,在160%应变下恢复率超过99%、滞后低于7.5%,持续12小时后的蠕变低于0.4%。
基于该材料构筑的耳脑电电极在长时间受力、运动和出汗等条件下仍保持稳定信号,并进一步实现无漂移脑电信号采集、情绪识别及音乐干预。该研究为解决柔性生物电子器件长期使用中的信号漂移问题提供了新的材料设计思路。
论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-026-77777-6
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