石墨烯是一種新興材料,2004年由英國曼徹斯特大學的物理學家海姆(Sir Andre Konstantin Geim)和諾沃肖洛夫(Sir Konstantin Sergeevich "Kostya" Novoselov)從實驗中分離出來,兩人也因此發現於2010年獲得諾貝爾物理學獎。由於特殊的結構形態,使其具備世界上最硬、最薄的特質,同時也具有很強的韌性、導電性、導熱性、彈性、和透明性;其強大的親合力可以與其他特定的材料結合起來,產生出新的應用與功能,因此石墨烯被稱作21世紀新材料之王 (JWN, 2019)。
2012年史丹佛大學的兩名材料工程師Evan Reed與Mitchell Ong 展示石墨烯壓電材料,他們發現可以通過原子的選擇性表面吸附將壓電效應設計到非壓電石墨烯中。單面石墨烯的一側摻雜原子會破壞反演對稱性,從而產生壓電性(Ben,2012),這是一個全新的發現。由於石墨烯是世界上最薄的材料之一,高靈敏度、柔性和可穿戴性等特點,已經廣泛地應用於可穿戴電子器件、電子皮膚、柔性顯示器、面部表情識別和智能機器人等領域。
從石墨烯壓電專利地圖中,可以看到壓電協振器所佔的比例最高,系統將薄膜體聲波協振器、單電子晶體管、致動器等歸在該類別中。紡織品則主要是與穿戴裝置相關的柔性感測材質。壓電材料的部分由許多複合材料所組成,主要是以聚偏氯乙烯材質為主。另外,還有一部分專利是屬於吸音材料,例如專利申請人Theodore W. Denney, III在專利號20170306166中揭露塗在房間牆壁上的聲學塗料,可以改善房間的聲學特性並相應地提高聲音的清晰度(例如,溫暖,豐富和細膩)。聲學塗料是一種塗料粉底,該粉底混有具有共振頻率的粉末狀壓電材料或粉末狀非壓電晶體材料,以便可以依據房間進行聲音控制。或許該技術未來會與生物聲學領域,例如人工喉結、耳膜等研究方向結合,帶給人們更多醫療技術上的創新革命。
本文通過專利分析探索石墨烯壓電材料在生醫領域的應用,發現石墨烯壓電材料傳感器非常適合應用在生醫領域,穿戴式裝置會是主要的應用,勘入式體內監控裝置具有巨大潛力。除此之外,在觸覺感測器、聲學感測器、隱形眼鏡、腦神經領域、都有許多可以衍生的應用。部分資料還顯示相關技術可以應用在奈米發電機 ( Willatzen, and Wang,2018)、微機電系統 (Rahman,2016)、生化感測 (農藥、基因、抗體)( Roy , et al 2019;Miroslav,2018)、細胞和組織增生(耳蝸刺激、骨骼再生) ( Kausik,2020) 的應用,石墨烯壓電材料在醫療領域應用前景光明,然而,目前全球在石墨烯壓電材料技術領域尚未出現顯著的專利申請人與完善的專利佈局,企業或高校可以提前進入該技術領域並建立完善的專利保護。
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