0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电子皮肤再突破:借助太阳能电池,可用于脑机接口、电动汽车

工程师邓生 来源:雷锋网 作者:付静 2020-12-23 09:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

Make human more human.(让人类更加人性化。)人造皮肤领域“材料大师”、化学家、斯坦福大学化学工程系系主任鲍哲南曾这样描述她在电子人造皮肤领域的研究初衷。在鲍哲南等科学家的设想中,这种黑科技能够协助假肢理解触摸、弯曲或按压等动作,因此配有假肢的群体得以恢复对外界的真实感知。

其实,除了人工义肢、医疗检测和诊断等方面的应用前景,电子皮肤还能应用于机器人——提升机器人的柔韧性和延展性,甚至让机器人像人类一样在面对疼痛时做出反应。

电子皮肤发展至今,其厚度、响应速度等性能不断提升,但作为移动电子设备,电子皮肤的续航问题也是一大关键。

为此,英国格拉斯哥大学研究团队提出了一项方案:利用太阳光,向电子皮肤供能。

2017 年 3 月 22 日,该团队题为 Energy‐Autonomous, Flexible, and Transparent Tactile Skin(自供能、灵活、透明的触觉皮肤)的论文发表于学术期刊《先进功能材料》。

04ebbd94a7d8f20.png

当时,研究团队称:

相比其他只受电池驱动的材料,这类电子皮肤工作的时间将更长,同时又不会像有线电子产品那样移动受限。

时隔三年,英国格拉斯哥大学研究团队顺着利用太阳光的思路,在电子皮肤续航问题上实现了突破。

时隔三年,电子皮肤再获突破

前不久,英国格拉斯哥大学研究团队题为 Energy Generating Electronic Skin With Intrinsic Tactile Sensing Without Touch Sensors(无需触摸传感器、具有内在触觉传感的自供能电子皮肤)的论文发表于《IEEE 机器人学汇刊》。

4c48ac5d00af7cd.png

仅根据论文标题便得知,该团队设计的电子皮肤未配备触摸传感器,可谓是完全达到了“自供能”的程度。

而在三年前,该团队提升电子皮肤续航的做法是添加了由石墨烯制成的感光发电传感器,论文也显示,让光伏模块获得足够太阳光的一个关键因素便是应用了透明的触摸感应层。

基于这种方法,电子皮肤变得低能耗化,每平方厘米所需能量为 20 毫微瓦,相当于当年最低等级的光伏电池。

当时,作文合著者之一、来自格拉斯哥大学詹姆斯 · 瓦特工程学院可弯曲电子与传感技术团队的 Ravinder Dahiya 表示:

我们下一步计划是深度研究发电技术,从而支撑整个研究和假肢的自主驱动,可能会打造一个完全自供能的义肢。

不难发现,过去三年,研究团队先做“加法”、后做“减法”,最终实现了电子皮肤自供能。

当电子皮肤遇到太阳能电池

那么,其自供能原理是什么?

根据论文,大量的传感器和读出电子器件连续运行,要想满足电子皮肤的能耗要求,是具有挑战性的。因此,研究团队首次提出了无需任何触摸传感器,具有内在触觉传感的自供能电子皮肤(下文将其简称为 eSkin)。

eSkin 包括一个微型太阳能电池的分布式阵列和软弹性衬底上的红外发光二极管(IRLEDs)。据了解,这些太阳能电池不仅能自己发电,还能产生一些额外能量,并能提供触摸和近距离感应的触觉功能。通过读取太阳能电池和发光二极管的能量输出变化,eSkin 可感知距离、物体位置等多项参数。

其具体原理是:当暴露在光源下,太阳能电池将产生能量;如果电池(或者说 eSkin)被在其附近的物体挡住光线,那么当电池与物体接触时,光的强度(即产生的能量)就会下降至零,eSkin 由此确认触碰。

这种情况下,eSkin 受到的光线强度和 eSkin 与物体的距离强相关。正如 Ravinder Dahiya 所说:

通过实时比较光线强度,再进行校准,就可以确定 eSkin 和物体之间的距离。

为验证这一思路是否可行,研究团队将 eSkin 附着在一个 3D 打印的机器手上,记录它与环境的互动。下图最下方部分展示了覆有 eSkin 的机器手的 3 个子系统,从下至上依次是能量管理、传感、驱动。

研究团队发现,仅手掌区域就能产生 383.6 mW 能量。他们设想,如果将 eSkin 覆盖整个身体(约占 1.5 平方米的区域),eSkin 就能产生超过 100 W 的能量。

如下图所示,eSkin 能够对接近它的不同物体进行定位、边缘检测和三维形状评估。

不仅如此,他们还将 eSkin 应用于工业机器臂,发现可以安全地实现人机交互。

对于这项突破,Ravinder Dahiya 表示,本质上,他们把如何给大面积电子皮肤供电的难题变成了一个机会——将电子皮肤转化成一种能产生能量的资源。

鉴于 eSkin 的材料集成传感能力,除了在机器人领域,研究团队还畅想了 eSkin 未来的大量潜在应用:

在假肢方面,eSkin 比其他电子皮肤更轻便,这将有助于制造重量、尺寸最佳的义肢,方便义肢使用者。

在脑机接口方面,eSkin 可以有效地减少脑机接口中常见的时间延迟问题。

在自动化方面,特别是电动和交互式汽车领域,一辆覆盖着 eSkin 的汽车有着良好的近距离感应能力,因此也能轻易地“看到”正在靠近的障碍物或行人。

在游戏方面,eSkin 还可用于手势识别控制。

责任编辑:PSY

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电动汽车
    +关注

    关注

    156

    文章

    12560

    浏览量

    236286
  • 太阳能电池
    +关注

    关注

    22

    文章

    1268

    浏览量

    73035
  • 脑机接口
    +关注

    关注

    10

    文章

    414

    浏览量

    22432
  • 电子皮肤
    +关注

    关注

    3

    文章

    121

    浏览量

    18899
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    研发人员攻克钙钛矿-硅叠层太阳能电池钝化难题

    电子发烧友网综合报道 2025年9月,国际光伏科研团队在《科学》杂志发布的最新研究成果犹如一剂强心针,宣告钙钛矿-硅叠层太阳能电池的产业化进程取得重大突破——通过在工业主流硅底电池的复
    发表于 09-20 02:01 1739次阅读

    JCMsuite应用:太阳能电池的抗反射惠更斯超表面模拟

    和n+掺杂层钝化的未抛光的平面硅片ITO薄膜既是减反射涂层(ARC),也是正面触点。 (左图,中间图)不同放大倍数的太阳能电池顶部圆盘的电子显微图。左边的图突出了单个圆盘的特性,而中间的SEM图突出
    发表于 06-17 08:58

    IBC技术新突破:基于物理气相沉积(PVD)的自对准背接触SABC太阳能电池开发

    交叉指式背接触(IBC)太阳能电池因其无前电极设计和双面钝化接触特性,具有高效率潜力。然而,传统IBC电池制造工艺复杂,涉及多次掺杂和电极图案化步骤,增加了成本和制造难度。本文提出的SABC技术通过
    的头像 发表于 04-14 09:03 1192次阅读
    IBC技术新<b class='flag-5'>突破</b>:基于物理气相沉积(PVD)的自对准背接触SABC<b class='flag-5'>太阳能电池</b>开发

    突破25%效率壁垒:钙钛矿太阳能电池中光伏参数的多维度协同优化

    材料具有可调节的带隙、高吸收系数、长电子-空穴扩散长度、高电荷载流子迁移率等优点,使其在光伏技术中具有广泛的应用前景。钙钛矿太阳能电池(PSCs)的工作原理Mil
    的头像 发表于 04-07 09:05 1969次阅读
    <b class='flag-5'>突破</b>25%效率壁垒:钙钛矿<b class='flag-5'>太阳能电池</b>中光伏参数的多维度协同优化

    效率突破24.32%!江苏大学J Mater Sci发文:双面镀铜金属化n-TOPCon太阳能电池的稳定性研究

    随着技术进步,n-TOPCon晶体硅太阳能电池成为主流结构之一,但金属接触处理是其在工业应用中的关键挑战。丝网印刷银浆工艺虽成熟,但成本高,铜、镍等金属因成本低、电导率类似,有望取代银浆用于
    的头像 发表于 03-26 09:04 1487次阅读
    效率<b class='flag-5'>突破</b>24.32%!江苏大学J Mater Sci发文:双面镀铜金属化n-TOPCon<b class='flag-5'>太阳能电池</b>的稳定性研究

    背接触(BC)太阳能电池组件封装损失研究:从材料选择到工艺优化

    本文研究了背接触(BC)太阳能电池在组件封装过程中的电池到组件(CTM)比率,这是光伏行业中一个创新且日益重要的研究焦点。通过比较双面电池和背接触电池组件的CTM损失因素,研究揭示了晶
    的头像 发表于 03-24 09:02 2154次阅读
    背接触(BC)<b class='flag-5'>太阳能电池</b>组件封装损失研究:从材料选择到工艺优化

    TOPCon太阳能电池在UV辐照下的电性能衰减与恢复机制研究

    TOPCon太阳能电池的UV辐照衰减特性主要受正面和背面钝化方式的影响,正面更容易受到UV辐照的影响。通过提高SiNx层的折射率和增加AlOx层的厚度,可以有效提高TOPCon太阳能电池的抗UV辐照
    的头像 发表于 03-07 09:01 2298次阅读
    TOPCon<b class='flag-5'>太阳能电池</b>在UV辐照下的电性能衰减与恢复机制研究

    JCMsuite应用:太阳能电池的抗反射惠更斯超表面模拟

    和n+掺杂层钝化的未抛光的平面硅片ITO薄膜既是减反射涂层(ARC),也是正面触点。 (左图,中间图)不同放大倍数的太阳能电池顶部圆盘的电子显微图。左边的图突出了单个圆盘的特性,而中间的SEM图突出
    发表于 03-05 08:57

    吉时利数字源表太阳能电池测试

    应用的关键所在。 吉时利,作为全球领先的电子测试设备供应商,凭借其在精密测试领域的丰富经验,推出了数字源表系列产品,为太阳能电池的研发和制造提供了强有力的技术支持。数字源表作为一种集成了高精度电流源、测量仪表
    的头像 发表于 02-20 16:58 636次阅读
    吉时利数字源表<b class='flag-5'>太阳能电池</b>测试

    高效TOPCon基背接触polyZEBRA太阳能电池:效率突破24%

    工业太阳能电池正从PERC向TOPCon技术过渡,双面应用TOPCon结构可突破传统前侧扩散限制。polyZEBRA技术,通过将双极性TOPCon结构集成于电池背面,完全消除前侧寄生吸收,同时采用
    的头像 发表于 02-12 09:04 1103次阅读
    高效TOPCon基背接触polyZEBRA<b class='flag-5'>太阳能电池</b>:效率<b class='flag-5'>突破</b>24%

    效率突破30.22%,通过优化HTL和采用SHJ底部电池实现钙钛矿/硅叠层太阳能电池性能提升

    在钙钛矿/硅叠层太阳能电池中,使用硅异质结(SHJ)太阳能电池作为底部电池是实现高效率的最有前景的方法之一。目前,大多数高效叠层太阳能电池使用厚的浮区(FZ)底部
    的头像 发表于 01-17 09:03 1725次阅读
    效率<b class='flag-5'>突破</b>30.22%,通过优化HTL和采用SHJ底部<b class='flag-5'>电池</b>实现钙钛矿/硅叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b>性能提升

    钙钛矿太阳能电池超薄膜厚度测量应用

    钙钛矿材料因其优异的光电特性,近年来一直受到高度关注。相应的钙钛矿太阳能电池在柔性太阳能电池领域和叠层太阳能电池领域也有广泛应用前景。
    的头像 发表于 01-10 15:27 1929次阅读
    钙钛矿<b class='flag-5'>太阳能电池</b>超薄膜厚度测量应用

    镓在太阳能电池中的应用分析

    随着全球能源危机的加剧和环境污染问题的日益严重,太阳能作为一种清洁、可再生的能源,其开发和利用受到了广泛关注。太阳能电池作为将太阳能转化为电能的关键技术,其效率和成本是制约其大规模应用的主要因素。镓
    的头像 发表于 01-06 15:10 1445次阅读

    认证效率高达33.10%,基于宽带隙表面重构技术实现高效钙钛矿/硅串联太阳能电池

    宽带隙钙钛矿太阳能电池对钙钛矿/硅叠层的发展至关重要,但宽带隙钙钛矿太阳能电池表面缺陷多,会导致严重的界面载流子损失和相分离,影响电池性能。研究通过纳米抛光去除富含缺陷的晶体表面,
    的头像 发表于 12-18 09:03 1324次阅读
    认证效率高达33.10%,基于宽带隙表面重构技术实现高效钙钛矿/硅串联<b class='flag-5'>太阳能电池</b>

    15.8% PCE与20% AVT,全背接触中性色透明晶体硅太阳能电池,实现无缝模块化

    (ABC)中性色透明晶硅太阳能电池及无缝透明太阳能模块的开发,旨在突破现有技术限制,为透明太阳能技术的发展开辟新路径。ABCc-SiTSCs的光电转换效率(PCE
    的头像 发表于 12-16 09:03 957次阅读
    15.8% PCE与20% AVT,全背接触中性色透明晶体硅<b class='flag-5'>太阳能电池</b>,实现无缝模块化