《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 人工智能 > 業(yè)界動態(tài) > 科學(xué)家研發(fā)柔性多功能觸覺傳感器

科學(xué)家研發(fā)柔性多功能觸覺傳感器

2020-09-02
來源:中國微米納米技術(shù)學(xué)會

  隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,人類正在步入智能時代。當(dāng)下基于人工智能技術(shù)的可穿戴傳感器正在深刻的改變?nèi)祟惖纳罘绞健T谶^去的十年中,仿照人類皮膚的觸覺功能,研究人員開發(fā)了多種柔性傳感器以及電子皮膚器件,其目標(biāo)是獨立人體之外模擬人類皮膚的觸覺功能,并應(yīng)用于智能機器人、健康監(jiān)測等領(lǐng)域。現(xiàn)有的柔性傳感器已經(jīng)可以出色的實現(xiàn)壓力和溫度的感知,然而對于材料的識別仍面臨眾多問題。因此,發(fā)展多功能柔性傳感器,實現(xiàn)對接觸物體的材料識別成為當(dāng)前的一個重要的發(fā)展方向。

微信圖片_20200902094831.jpg

  摩擦納米發(fā)電機(Triboelectric nanogenerator, TENG)通過摩擦起電和靜電感應(yīng)可以實現(xiàn)將機械能轉(zhuǎn)化為電能,為解決材料識別問題提出了重要的思路。由于不同材料表面相互接觸后產(chǎn)生的靜電感應(yīng)電荷量不同,通過分析感應(yīng)電流的不同,可以實現(xiàn)對材料屬性的判別。然而,兩種材料接觸的壓力、溫度和頻率也會對摩擦信號產(chǎn)生影響,為此,需要通過開發(fā)新型的器件結(jié)構(gòu)、新的敏感傳導(dǎo)機制來滿足單一柔性傳感器對壓力、溫度和材料的分別感知和識別。

  近日,在中國科學(xué)院北京納米能源與系統(tǒng)研究所的研究人員完成了一種可以實現(xiàn)壓力、溫度和材料識別的柔性多功能傳感器。該工作提出了一種類似三明治結(jié)構(gòu)的柔性傳感器。該傳感器采用疏水的聚四氟乙烯薄膜作為介電層,利用兩片覆蓋銀納米線的銅片作為電極,通過類似海綿的聚二甲硅氧烷和石墨烯的導(dǎo)電復(fù)合材料作為壓力和溫度的響應(yīng)組件。通過對導(dǎo)電復(fù)合材料中石墨烯的優(yōu)化,傳感器的壓力靈敏度可以達(dá)到15.22 kPa-1,響應(yīng)時間小于74毫秒,同時傳感器經(jīng)過3000次循環(huán)測試后任可以穩(wěn)定工作。

  在溫度刺激的情況下,傳感器通過熱電效應(yīng)可以實現(xiàn)1 K的溫度傳感分辨率。基于不同接觸材料與疏水聚四氟乙烯薄膜產(chǎn)生的電信號以及研究人員提出的查表算法,該傳感器可以有效對接觸材料進(jìn)行判別。該多功能傳感器具有成本低、材料識別等優(yōu)點,為應(yīng)對多功能器件的挑戰(zhàn)提供了一種設(shè)計思路。該工作以“Hierarchically patterned self-powered sensors formultifunctional tactile sensing” 為題發(fā)表在《Science Advances》上。

微信圖片_20200902094856.jpg

  圖1. 多功能傳感器的結(jié)構(gòu)和工作原理。(A)傳感器在人手指上對外界感知示意圖以及單獨傳感器的示意圖。(B)傳感器各部件的光學(xué)圖。(C)疏水聚四氟乙烯的掃描電鏡圖。(D)聚二甲硅氧烷和石墨烯復(fù)合導(dǎo)電材料的掃描電鏡圖。(E)銀納米線的掃描電鏡圖。(F)當(dāng)復(fù)合材料分別承受壓力和溫度梯度時,石墨烯/ PDMS復(fù)合材料的模擬應(yīng)變場(左)和電勢(右)。(G)PTFE與物體接觸時的電位。

  圖1(A和B)顯示了多功能觸覺傳感器的示意圖和光學(xué)圖像,傳感器設(shè)計包括兩個垂直堆疊的部件實現(xiàn)獨立識別壓力,溫度和材料特性。掃描電子顯微鏡(SEM)圖像(圖1C)顯示了疏水薄膜孔隙的尺度。 右上角的薄膜與水接觸角(WCA)顯示為152°,右下角的滑動角度(SA)為28°。如圖1 D所示,導(dǎo)電復(fù)合材料具有相互連通的孔,平均孔徑約為200微米。圖1 E顯示制備的銀納米的直徑約為110 nm。傳感器的壓力傳感機器如圖1 F(左)所示。根據(jù)對于熱電效應(yīng)。當(dāng)傳感器接觸熱的物體時,傳感器顯示出溫度感應(yīng),如圖1 F(右)所示。為了實現(xiàn)材料識別,傳感器利用了摩擦起電和靜電感。當(dāng)物體與疏水的聚四氟乙烯薄膜接觸-分離時,材料間會產(chǎn)生電勢(圖1G)。

微信圖片_20200902095003.jpg

  圖2.傳感器的壓力和溫度的響應(yīng)電特性。(A)壓力響應(yīng)測試圖。(B)傳感器在不同壓力下的I-V測試圖。(C)傳感器在不同壓力范圍的靈敏度。(D)傳感器的壓力和電信號的輸出圖。(E)傳感器的響應(yīng)時間測試。(F)電流隨壓力單調(diào)增加。(G)溫度響應(yīng)測試圖。(H)不同溫差下傳感器的I-V測試圖。(I)傳感器的溫度響應(yīng)時間測試。(J)測得的輸出電壓與溫度梯度的關(guān)系。(K)傳感器兩端的溫度梯度曲線。(L)對應(yīng)溫度梯度的輸出電信號。

  圖2顯示了在不同壓力和溫度刺激下傳感器的電信號。圖2 A為測試壓力響應(yīng)的示意圖。圖2 B 顯示了導(dǎo)電復(fù)合材料和電極間良好的歐姆接觸。傳感器在低的壓力范圍內(nèi)具有更高的壓力靈敏度,如圖2 C所示。傳感器具有小的遲滯,如圖2 D所示。圖2 E 表明傳感器在外部壓力刺激下具有快速的響應(yīng)和恢復(fù)時間。圖2 F表明隨著壓力增加,器件具有穩(wěn)定連續(xù)的響應(yīng)特性。圖2 G為溫度響應(yīng)測試圖。圖2 H表明隨著溫度梯度增加,器件的I-V曲線發(fā)生連續(xù)的漂移。圖2 I顯示了傳感器具有快速的溫度響應(yīng)。圖2 J輸出顯示電壓與溫度梯度的關(guān)系。圖2 K和L分別顯示了傳感器兩端的不同溫度梯度以及相對應(yīng)產(chǎn)生的輸出電壓。

微信圖片_20200902095035.jpg

  圖3.摩擦納米發(fā)電機信號以及物體識別。(A)摩擦信號測試圖。(B)聚四氟乙烯與FEP薄膜摩擦輸出電壓。(C)不同壓力下摩擦發(fā)電機的輸出電壓。(D)不同頻率的的輸出電壓。(E)分離間距對摩擦信號的影響。(F)溫度對摩擦信號的影響。(G)不同材料與薄膜接觸后的輸出電壓。(H)Acrylic材料信號的放大曲線。(I)FEP 材料信號的放大曲線。(J)不同材料摩擦信號統(tǒng)計。(K)接觸材料的識別過程圖

  圖3 A為摩擦信號測試圖。圖3 B顯示聚四氟乙烯薄膜和FEP膜接觸后產(chǎn)生的輸出電壓信號。隨著壓力的增大,輸出電壓增大,如圖3 C所示。圖3 D表明,摩擦發(fā)電機在高頻情況下,輸出電壓提高明顯。圖3 E 顯示了不同分離距離對輸出電壓信號的影響。在一定的溫度范圍內(nèi),摩擦發(fā)電機的輸出電壓保持穩(wěn)定,如圖3 F所示。圖3 G表明在一定的壓力下,不同材料產(chǎn)生的輸出電壓明顯不同。圖3 H 和I分別為兩種材料輸出電壓信號的放大圖。圖3 J表明,F(xiàn)EP薄膜產(chǎn)生的輸出電壓最大。

    

  圖4.傳感器應(yīng)用。(A)傳感器固定在人手指上。(B)傳感器的表面溫度。(C)光學(xué)圖像顯示傳感器控制水滴用于生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用。(D)傳感器接觸熱杯,不同壓力刺激下的電流變化的圖。(E)傳感器的溫度響應(yīng)的電流變化的圖。(F)圖像顯示手指與杯子接觸并釋放的操作,以及產(chǎn)生的摩擦電壓信號。

  傳感器通過雙面膠帶固定在人的手指上,如圖4 A所示。 圖4 B表明,傳感器表面溫度低于手指的溫度。通過傳感器,研究人員可以控制液滴并對其研究,如圖4 C所示。壓力傳感器可以感知到施加在杯子上的壓力,如圖4 D所示。同時,傳感器也可以探測水杯的溫度,如圖4 E所示。另外,當(dāng)傳感器與物體接觸-分離時,摩擦發(fā)電機可以產(chǎn)生響應(yīng)的電信號,從而對物體材料進(jìn)行判別,如圖4 F所示。

  本研究提出了一種制備多功能傳感器的簡單方法。利用制備的導(dǎo)電復(fù)合材料的壓阻效應(yīng)和熱電效應(yīng),傳感器可以分別實現(xiàn)壓力和溫度的響應(yīng)的測量。通過摩擦起電和靜電感應(yīng)原理,傳感器可以對接觸材料進(jìn)行識別。制備的傳感器可以應(yīng)用于智能機器人、仿生假肢健康監(jiān)測與人際接口等領(lǐng)域。


本站內(nèi)容除特別聲明的原創(chuàng)文章之外,轉(zhuǎn)載內(nèi)容只為傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)站贊同其觀點。轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有權(quán)人所有。本站采用的非本站原創(chuàng)文章及圖片等內(nèi)容無法一一聯(lián)系確認(rèn)版權(quán)者。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當(dāng)措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟損失。聯(lián)系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
久久精品综合网| 欧美新色视频| 亚洲香蕉成视频在线观看| 亚洲国产精品传媒在线观看 | 亚洲宅男天堂在线观看无病毒| 亚洲精品乱码久久久久| 亚洲电影免费观看高清完整版在线观看 | 99riav久久精品riav| 亚洲日本激情| 亚洲激情欧美| 亚洲精品一区二区网址| 亚洲精品视频在线看| 99国产精品私拍| 一区二区三区日韩欧美| 亚洲视频在线观看网站| 亚洲午夜电影网| 亚洲免费影视| 欧美一区1区三区3区公司| 欧美一区三区三区高中清蜜桃| 欧美一区二区三区免费观看视频 | 伊人春色精品| 亚洲高清久久网| 亚洲日本成人| 中文在线一区| 午夜欧美大尺度福利影院在线看| 欧美一区二区三区久久精品| 久久精品国产清自在天天线| 亚洲精品九九| 亚洲视频欧美视频| 午夜在线观看免费一区| 久久久久久精| 欧美高清视频免费观看| 欧美日韩亚洲成人| 国产精品视频久久久| 国产综合色产| 亚洲欧洲偷拍精品| 在线视频欧美一区| 欧美在线观看网站| 亚洲裸体俱乐部裸体舞表演av| 亚洲天堂av在线免费观看| 欧美夜福利tv在线| 榴莲视频成人在线观看| 欧美久久成人| 国产欧美精品日韩精品| 亚洲电影一级黄| 一区二区三区欧美在线观看| 欧美中文在线观看| 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡| 亚洲愉拍自拍另类高清精品| 久久久国产成人精品| 欧美久久久久久| 国产精品一区一区三区| 亚洲国产精品va| 亚洲一区二区三区欧美| 亚洲电影免费在线| 亚洲一区二区三区在线视频| 久久久久久久久伊人| 欧美日韩一区二区免费在线观看| 国产区在线观看成人精品| 91久久精品日日躁夜夜躁国产| 亚洲男人影院| 亚洲人成高清| 欧美一区二区精美| 欧美精品www| 国产欧美婷婷中文| 亚洲人成网站在线播| 欧美亚洲在线播放| 在线一区观看| 免费看成人av| 国产乱人伦精品一区二区 | 国内精品模特av私拍在线观看| 亚洲日本中文字幕区| 欧美在线亚洲在线| 一区二区三区高清| 久久综合中文字幕| 国产精品一卡二| 日韩一区二区精品| 亚洲精品美女免费| 久久久午夜视频| 国产精品卡一卡二| 亚洲精品影视| 91久久精品美女| 久久精品成人一区二区三区蜜臀| 欧美午夜不卡| 亚洲精品一区久久久久久| 亚洲国产精品第一区二区| 欧美伊久线香蕉线新在线| 欧美日韩日日骚| 亚洲国产综合91精品麻豆| 久久精品国产96久久久香蕉| 香港久久久电影| 欧美香蕉视频| 亚洲美女色禁图| 99国产精品| 欧美激情第3页| 亚洲电影自拍| 亚洲国产精品一区二区第四页av| 欧美一级视频| 欧美午夜电影在线| 亚洲精品字幕| 日韩一区二区高清| 欧美激情一区二区| 亚洲国内精品在线| 亚洲人成毛片在线播放| 免费成人在线观看视频| 国产一区二区三区四区五区美女| 亚洲欧美日韩国产精品| 午夜国产精品视频免费体验区| 欧美日韩国产色综合一二三四 | 亚洲精品免费观看| 欧美成人精品影院| 亚洲第一久久影院| 亚洲韩国精品一区| 欧美ab在线视频| 亚洲国产成人在线播放| 最新日韩中文字幕| 免费一级欧美片在线播放| 精品av久久707| 亚洲电影一级黄| 免费成人黄色av| 亚洲国产日日夜夜| 日韩亚洲欧美综合| 欧美日韩美女在线| 99视频精品在线| 亚洲一级黄色| 国产精品久久久久久av福利软件| 亚洲一区二区三区影院| 亚洲欧美日韩一区在线观看| 国产精品入口麻豆原神| 午夜精品视频在线| 久久午夜精品| 亚洲国产日韩在线一区模特| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 欧美日韩中文在线| 一区二区三区免费观看| 亚洲欧美影院| 国产日韩欧美麻豆| 欧美在线高清| 欧美成人资源| 日韩一级精品| 午夜性色一区二区三区免费视频| 国产欧美精品在线观看| 久久精品免费| 欧美精品日日鲁夜夜添| 9色国产精品| 久久精品盗摄| 亚洲黄色在线| 亚洲综合色视频| 国产综合婷婷| 99re热精品| 国产精品一卡| 亚洲欧洲在线一区| 国产精品99免视看9| 午夜一区二区三区不卡视频| 免费在线观看日韩欧美| 99国产精品自拍| 久久精品国产91精品亚洲| 亚洲成人自拍视频| 亚洲无限av看| 国产专区欧美专区| 一区二区三区.www| 国产日韩亚洲欧美精品| 亚洲精品日韩精品| 国产精品午夜视频| 亚洲日本乱码在线观看| 欧美视频专区一二在线观看| 欧美一区二区三区精品| 欧美激情网友自拍| 亚洲女同在线| 欧美福利一区| 亚洲欧美日韩国产成人| 欧美精品免费播放| 欧美一区二区啪啪| 欧美日韩中文在线观看| 久久国产精品99国产精| 欧美日韩一区二区在线视频| 久久国产精品免费一区| 欧美日韩一区在线播放| 亚洲高清不卡一区| 国产精品国产亚洲精品看不卡15| 亚洲国产日韩欧美在线动漫| 国产精品日本一区二区| 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀| 国产精品女主播在线观看| 亚洲精品女av网站| 国产午夜精品全部视频在线播放| 99精品黄色片免费大全| 狠狠干综合网| 性色av香蕉一区二区| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷| 国产精品国产三级国产a| 亚洲精品在线观看视频| 国产亚洲一区二区三区| 亚洲一区二区视频在线| 亚洲高清一区二区三区| 久久精品视频99| 亚洲在线观看视频网站| 欧美日韩高清在线播放| 亚洲国产人成综合网站|