Laserinducerade grafitmaterial: Mot en hÄllbar plattform för elektroanalys
Vi anvÀnder lasergravering för att omvandla olika icke-ledande material, som syntetiska polymerer (t.ex. polyimid) och hÄllbara biomaterial (t.ex. lignin och cellulosa), till mikro- och nanostrukturerade grafitmaterial (se Figur 1). Denna teknik gör det möjligt att skapa olika elektriska komponenter som resistorer, kondensatorer och antenner, samt elektroder för kemiska och biosensoriska tillÀmpningar. Genom att anvÀnda denna metod slipper vi applicera ledande belÀggningar externt, vilket gör att vi kan integrera elektronisk funktionalitet direkt i olika material. Detta öppnar upp för nya möjligheter inom flexibel, bÀrbar och engÄngselektronik.
Figur 1. Lasergravering av icke-ledande polymerer till ledande grafitmaterial.
Papperstronik, som kombinerar papperets vÀtskehanterande egenskaper med elektroniska funktioner skapade genom lasergravering, Àr en banbrytande metod för hÄllbar elektroanalys. VÄr forskning inom detta omrÄde söker förstÄelse om:
- Hur vi kan justera cellulosans elektriska egenskaper för att omvandla den till ledare, halvledare och dielektrika.
- Hur vi kan skapa mikrofluidiska mönster med anpassad vÀtningsförmÄga för exakt vÀtskemanipulation.
- Hur vi kan integrera flera elektroniska komponenter i en "allt-i-ett"-plattform som inkluderar signalöverföring och trÄdlös kommunikation.
Genom att utveckla fullt integrerad papperstronik tÀnjer vi pÄ grÀnserna för hÄllbar, pappersbaserad elektronik och öppnar upp för nya anvÀndningsomrÄden inom biosensorik, diagnostik och miljöövervakning.
Figur 2. "Allt-i-ett" papperstronik som integrerar elektroniska komponenter, mikrofluidik och trÄdlös kommunikation.
Smart Bandage: Framtidens sÄrvÄrd
Ett annat viktigt forskningsomrÄde Àr 'Smart Bandage', som visas i Figur 3. Dessa avancerade bandage har flera sensorer som ger en realtidsbedömning av sÄrförhÄllanden och kan leverera lÀkemedel som riktade terapeutiska svar. Genom att kontinuerligt övervaka sÄrlÀkning kan smarta bandage minska behovet av smÀrtsamma förbandsbyten, sÀrskilt vid kroniska sÄr. BÄde sensor- och lÀkemedelsfrisÀttningsmekanismerna bygger pÄ de unika egenskaperna hos speciellt utvalda ledande polymerer. Utöver detta strÀvar vi efter att utveckla elektroaktiva förband baserade pÄ avancerade funktionella ledande polymerer för sÄrteranostik, som anvÀnder elektrisk stimulering och sluten slinga för lÀkemedelsleverans.
Figur 3. Smart bandage och elektroaktivt förband för sÄrteranostik.
Ăvervakning av dricksvattensĂ€kerhet
Vi utvecklar ocksÄ sensorteknik för att övervaka dricksvatten. Tidigare har vÄr forskning fokuserat pÄ att upptÀcka kemiska markörer som visar pÄ förekomsten av skadliga mikroorganismer. Just nu undersöker vi möjligheten att anvÀnda ett nÀtverk av sensorer för att övervaka dricksvattensystemet i en hel stad. Nyligen har vi Àven börjat utveckla direkta detektionsmetoder som kombinerar selektiv förkoncentration med optiska tekniker för att identifiera patogener som E. coli.
Genom dessa projekt strÀvar vi efter att tÀnja pÄ grÀnserna för kemisk och biosensorisk teknik och bidra till hÄllbara och effektiva lösningar för bÄde industri och samhÀlle.