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科研进展

深圳先进院神经电极高性能纳米修饰材料研究获新突破

时间:2019-07-11  来源:医工所微纳中心 曾齐 文本大小:【 |  | 】  【打印

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院医工所微纳中心吴天准研究员及其研究团队成功研发出一种高性能、可控制备的三维氧化铱/铂纳米复合材料,用于修饰神经微电极,取得了创纪录的电学性能。相关研究成果Well Controlled 3D Iridium Oxide/Platinum Nanocomposites with Greatly Enhanced Electrochemical Performances(良好可控具有极强电化学性能的三维氧化铱/铂纳米复合材料)已在线发表于材料界面的权威期刊Advanced Materials Interfaces(《先进材料界面》)(DOI: 10.1002/admi.201900356)上。论文第一作者为曾齐助理研究?#20445;?#36890;讯作者为吴天准研究员。

  近年来,随着微?#31361;?#26580;性化电子器件以及便携?#20581;?#21487;穿戴、可植入的迅猛发展,微型储能器件的需求也越来越大。其中,微?#31361;?#30340;电化学电容器(Electrochemical capacitors, ECs)可达到极高的储能密度。神经电极作为典型的微型EC,广泛应用于人造耳蜗、人造视网膜、神脑刺激器等神经假体,微米尺度的电极阵列可为给临床提供更高的电刺激/记录效率。然而,电极尺寸的大幅?#20154;?#23567;会造成极大的界面阻抗,使其电荷存储和注入能力等性能?#29616;?#19979;降,从而限制了其应用。目前,在不增加电极几何尺寸的情况下,通过微电极表面修饰方法得到的镀层均无法满足低阻抗、高电荷存储能力、高电荷注入能力以及长期稳定性的指标。

  基于上述考虑,吴天准研究员及其团队成员曾齐等人在前期工作中已成功研发出一种氧化铱/铂纳米锥复合镀层(Electrochimica Acta, 2017, 237, 152-159),?#34892;Ц纳?#20102;电极的电学性能和刺激效率。研究团队在前期铂纳米锥的基础上进一步开发出了3D铂纳米花结构,并探索了其演变情况;同时得到的氧化铱纳米颗粒可很好地附着于上述铂纳米结构上。

  研究结果表明,在微电极表面(电极?#26412;叮?00μm)修饰高性能3D氧化铱/铂纳米复合材料后,电化学阻抗相比未修饰电极降低了94.52%,阴极电荷存储能力增大超过56倍(比前期工作提高了1个数?#32771;叮?#35813;复合材料修饰的电极在经过了1亿多次的连续电脉冲刺激后,阴极电荷存储能力依然维持在86%以上。此外,其电荷注入能力高达6.37 mC·cm-2,远领先于目前报导的铂/铱神经电极修饰材料;在葡萄糖检测方面也表现出优秀的特异?#38498;?#28789;敏度。该研究成果?#34892;?#35299;决了现有的技术短板,可操作性强,能批量生产,对微电极表面修饰材料的开发和以人造视网膜为代表的神经电极刺激/记录具有重要指导意义,?#22411;?#24191;泛应用于神经假体、高效刺激/记录电极、生物传?#23567;?#33021;量存储等领域。

  上述研究得到了国家自然科学基金、广东省自然科学基金、深圳市孔雀团队?#35748;?#30446;的资助。

  论文链接 

 

  图1(a)电化学修饰装置示意图;(b)微电极阵?#20449;?#24067;;(c)微电极表面修饰前后的光学显微图像;(d)-(g)微电极表面修饰流程图;(h)氧化铱/铂纳米材料微观形貌

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