用于超声促渗的可拉伸电子面膜研究获进展( 二 )


用于超声促渗的可拉伸电子面膜研究获进展
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图1.SEFM的展示与机理:a、SEFM的使用示意图 , b、SEFM的外视图 , c、SEFM的内视图 , d、可拉伸岛桥网状结构电路照片 , e、可拉伸岛桥网状结构电路示意图及其等效电路图 , f、单个岛的放大视图 , g、SEFM超声促渗的底层机理示意图
用于超声促渗的可拉伸电子面膜研究获进展
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图2.SEFM的设计与制备:a、SEFM中可拉伸岛桥网状电路的制作工艺;b、用于封装的外硅胶层的折叠/展开两种状态;c、折叠/展开两种状态之间应变改变的有限元分析;d、用于封装的SSSP技术 , e、SEFM的实物图像和封装后内表面的不平整形貌放大图;f、厚软弹性体、岛桥网状结构、粘合剂与封装层之间的相互作用
用于超声促渗的可拉伸电子面膜研究获进展
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图3.SEFM的力学与热学性能 。 a、拉伸;b、弯曲;c、扭转;d、单侧设计与双侧设计的比较以及两种设计下受到弯曲曲率为0.022mm-1时的应变分布;e、相对于人体皮肤的弯曲刚度随弯曲曲率的变化曲线;f、相对人体皮肤的拉伸刚度随施加应变的变化曲线;g、直长条形Cu/PI/Cu复合结构(厚度为18/100/18μm)的拉力与相对电阻变化随施加应变的变化曲线;h、Cu/PI/Cu复合结构蛇形互连导线的单轴拉伸到50%施加应变时的应变分布;i、在30°C的环境温度下 , 输入6W电功率时 , SEFM佩戴在面部且其一半区域工作时的温度分布
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图4.压电元件的设计与性能 。 a、通过一维压电理论模型得到了压电柱的谐振频率与长度之间的关系;b、不同横截面积压电柱振动模式的比较;c、两柱和四柱设计的声强分布比较;d、两柱和四柱设计之间声场总功率的比较;e、单个压电柱的阻抗-频率曲线;f、最终封装后SEFM的四分之一区域的阻抗频率曲线;g、间接证明SEFM向水滴发射超声波的视觉效果;h、FEA和实验的声场分布比较
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图5.HA经皮导入实验 。 a、SEFM对Sprague-Dawley大鼠的HA经皮导入;b、不同皮肤深度下罗丹明标记HA的测量;c、对照组和超声组在不同皮肤深度下的荧光亮度比较;d、伪彩色处理后对照组和超声组在不同皮肤深度下的典型共聚焦显微照片;e、对照组/加热组和超声组在不同皮肤深度下的荧光亮度比较;f、对照组/加热组和超声组的组织切片比较 , 直观展示导入深度;g、人真皮成纤维细胞与SEFM共培养的活/死染色结果;h、对照组和超声组的组织切片比较 , 展示皮肤完整性;i、利用SEFM在面部的HA经皮导入;j、对照组和超声组皮肤含水量增量随时间变化的比较;k、超声组和对照组之间皮肤含水量平均值的相对增量
来源:中国科学院力学研究所
【来源:中科院之声】
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