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

陕西科技大学:研究电纺聚氨酯基压阻传感器—构筑互锁和梯度褶皱,实现灵敏和宽阈监测

传感器专家网 2024-11-28 11:27 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

陕西科技大学马建中教授、鲍艳教授、张文博副教授团队在Advanced FiberMaterials上发表了题为“Synergy of ZnONanowire Arrays and Electrospun Membrane Gradient Wrinkles in PiezoresistiveMaterials for Wide Sensing Range and High Sensitivity Flexible Pressure Sensor”的研究成果,报道了一种基于互锁与高度梯度褶皱微结构的电纺聚氨酯纤维压传感器(图1)。传感器具有高的灵敏度、宽的传感范围以及极高的压力分辨率,同时表现出快速响应、低的检测限和优异的耐久性。研究者们将传感器安装在人体的不同部位,成功实现了人体全范围的运动监测、高压下分辨物体的加载和卸载以及区分物体的重量,充分体现了传感器在穿戴式传感领域中的应用价值。

wKgZO2dHUnaANVGXAAammx7mtP0442.png

图1 基于互锁与高度梯度褶皱微结构的电纺聚氨酯纤维压阻传感器示意图

本工作提出的电纺聚氨酯基压阻传感器由具有MXene嵌入ZnO纳米线阵列的高度梯度褶皱聚氨酯电纺膜(ZAGW)组成(图2a),ZAGW的制备过程如下:首先,通过电纺技术制备聚氨酯电纺膜;其次,将聚氨酯电纺膜依次在MXene水溶液中浸涂、ZnO种子液中浸涂、ZnO生长液中水热以及MXene水溶液中超声,以在聚氨酯纤维表面生长ZnO纳米线阵列并在阵列的间隙中插入MXene(图2c);最后,将经表面处理的聚氨酯电纺膜转移到经特殊预拉伸的VHB基体上,释放预应变以构筑高度梯度褶皱结构(图2b,d)。

wKgZO2dHUnaAY4RZAAPgpJMjXqk302.png

图2ZAGW制备流程示意图、表面的光学显微镜、SEM照片及三维重建图像

ZAGW传感器的灵敏度分为四个区间(图3a)。在0-0.2 kPa的微小压力区间,ZAGW传感器的灵敏度为236.5 kPa-1。当施加的压力增大时,ZAGW传感器在0.2-35、35-120和120-260 kPa区间的灵敏度分别为35.8、6.1和1.2 kPa-1。图3b为ZAGW传感器在不同循环压力下的相对电流变化,展现了其对各种压力的区分能力以及稳定的传感响应。图3c表明了ZAGW传感器的传感响应不受频率的影响。图3d展现了ZAGW传感器100/60 ms的快速响应/恢复时间。图3e展现了ZAGW传感器低至2.3 Pa的检测限。此外,通过10000次循环压力实验,证明了ZAGW传感器具有优异的耐久性(图3f)。

wKgZO2dHUneAFSzJAAAAjgjvZ2U817.pngwKgZO2dHUneAXdofAAItqr3XIRA435.png

图3ZAGW压阻传感器的性能表征

图4展示了ZAGW传感器在不同压力下感知微小压力的能力,具有0.04%的高压分辨率。

wKgZO2dHUneAFSzJAAAAjgjvZ2U817.png

wKgZO2dHUneATQgjAAKzA-ELsBo716.png

图4ZAGW压阻传感器的极高压力分辨率

在初始状态下(图5b),上层和下层ZAGW之间的轻微接触会导致较高的接触电阻。当施加微小压力时(图5c),大量的MXene嵌入氧化锌纳米线阵列会形成互锁,导致接触面积急剧变化,从而实现高灵敏度。随着压力的持续增加(图5d-f),具有梯度高度的皱褶结构可以通过从最高层到最低层接触皱褶的逐级激活来延缓接触面积的饱和,从而实现宽的传感范围。这也通过下层ZAGW接触界面在不同压力下的形态变化所证实(图5g-j)。

wKgZO2dHUneAFSzJAAAAjgjvZ2U817.png

wKgZO2dHUneAei7yAAjJznAKbrU825.png

图5 ZAGW压阻传感器的工作机理

图6a-f展现了ZAGW传感器可以实现全范围的人体运动活动监测。图6g表明了ZAGW传感器具有在高压下分辨物体加载和卸载的能力。图6h表明了ZAGW传感器具有区分物体重量的能力。

wKgZO2dHUneAFSzJAAAAjgjvZ2U817.png

wKgZO2dHUneAZh3gAAQTLwcItWo551.png

图6ZAGW压阻传感器的应用

综上所述,本工作提出了一种基于互锁与高度梯度褶皱微结构的电纺聚氨酯纤维压阻传感器,具有高的灵敏度、宽的传感范围以及极高的压力分辨率,同时表现出快速响应、低的检测限和优异的耐久性。此外,在本工作中,通过将传感器安装在人体的不同部位,成功实现了人体全范围的运动监测、高压下分辨物体的加载和卸载以及区分物体的重量,凸显了在穿戴式传感领域中的应用价值。


原文标题:陕西科技大学:研究电纺聚氨酯基压阻传感器——构筑互锁和梯度褶皱,实现灵敏和宽阈监测

文章出处:【微信公众号:传感器专家网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。


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
  • 传感器
    +关注

    关注

    2574

    文章

    54472

    浏览量

    786634
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

    香港理工大学、南方科技大学:新型式石墨烯/CNC声学传感器,用于语音识别

    Recognition”的论文,研究开发了一种新型式声学传感器,通过气溶胶喷射打印技术,采用聚氨酯(PU)薄膜封装石墨烯/纤维素纳米晶
    的头像 发表于 11-27 18:28 75次阅读
    香港理工<b class='flag-5'>大学</b>、南方<b class='flag-5'>科技大学</b>:新型<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>阻</b>式石墨烯/CNC声学<b class='flag-5'>传感器</b>,用于语音识别

    中科院/重庆大学:仿生“电子皮肤”获突破!梯度模量设计让传感器实现域、高灵敏、抗漂移”

    研究背景     在柔性传感与健康监测领域,实现 压力范围 、 超高灵敏度 与 长期信号稳定性
    的头像 发表于 11-24 14:45 1060次阅读
    中科院/重庆<b class='flag-5'>大学</b>:仿生“电子皮肤”获突破!<b class='flag-5'>梯度</b>模量设计让<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>实现</b>“<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>压</b>域、高<b class='flag-5'>灵敏</b>、抗漂移”

    四川大学:协同离子-电子传输应变传感器实现工作范围内超高且可调灵敏

    传感机制,有效解决了应变传感器灵敏度和传感范围不可兼得的难题,同时实现了超高灵敏度和
    的头像 发表于 10-21 19:02 4397次阅读
    四川<b class='flag-5'>大学</b>:协同离子-电子传输应变<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>宽</b>工作范围内超高且可调<b class='flag-5'>灵敏</b>度

    陕西名校有机胺气体传感器技术取得重大进展

    近日,陕西科技大学环境科学与工程学院(碳中和科学与技术学院)的陈庆彩教授团队在恶臭气体传感器技术领域取得了重要进展,成功开发出一种基于MXene复合材料的新型气体传感器,能够
    的头像 发表于 10-09 10:31 93次阅读
    <b class='flag-5'>陕西</b>名校有机胺气体<b class='flag-5'>传感器</b>技术取得重大进展

    华中科技大学与东风汽车首批6个科研项目签约

    8月30日,华中科技大学-东风汽车联合研究院管委会召开第一次会议,首批6个科研项目签约,标志着联合研究院在华中科技大学军山校区正式落地校企合作进入新阶段。
    的头像 发表于 09-01 10:12 629次阅读

    电子科技大学OpenHarmony技术俱乐部正式揭牌成立

    2025年6月9日上午,由OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)项目群技术指导委员会和电子科技大学信息与软件工程学院共同举办的“电子科技大学
    的头像 发表于 06-16 16:20 1182次阅读
    电子<b class='flag-5'>科技大学</b>OpenHarmony技术俱乐部正式揭牌成立

    南方科技大学: 研究基于聚电解质的无线和无漂移离传感器,用于正畸传感

    无源无线压力传感器基于电感-电容(LC)近场耦合,将压力信号转换为电信号,在健康监测,人机交互和物联网等领域具有重要的价值。由于传统柔性介材料制备的电容器量程和信号小,进一步导致无线LC压力器件
    的头像 发表于 04-17 16:47 680次阅读
    南方<b class='flag-5'>科技大学</b>: <b class='flag-5'>研究</b>基于聚电解质的无线和无漂移离<b class='flag-5'>电</b>型<b class='flag-5'>传感器</b>,用于正畸<b class='flag-5'>传感</b>

    传感器原理:从微观机制到工程应用

    一、引言 在传感器技术领域,效应作为一种独特的物理现象,为压力、应力、加速度等物理量的测量提供了高灵敏度的解决方案。
    的头像 发表于 04-14 15:03 1678次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>阻</b>原理:从微观机制到工程应用

    大学计划 | 同星智能赞助电子科技大学 Fury 电动方程式赛车队

    FURYFURY电动方程式赛车队电子科技大学Fury电动方程式赛车队成立于2016年,是电子科技大学智能驾驶联合研究中心面向FSC组建的一支大学生创新科研团队,旨在培养电动汽车
    的头像 发表于 02-10 19:36 911次阅读
    <b class='flag-5'>大学</b>计划 | 同星智能赞助电子<b class='flag-5'>科技大学</b> Fury 电动方程式赛车队

    南方科技大学OpenHarmony技术俱乐部正式揭牌成立

    1月4日,由OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)项目群技术指导委员会与南方科技大学共同举办的“南方科技大学OpenHarmony技术俱乐部成立大会”在南方
    的头像 发表于 01-05 19:32 1644次阅读
    南方<b class='flag-5'>科技大学</b>OpenHarmony技术俱乐部正式揭牌成立

    如何优化式压力传感器的使用效率

    式压力传感器是一种利用半导体材料的效应来测量压力的传感器。它具有体积小、重量轻、
    的头像 发表于 12-29 14:16 1147次阅读

    式压力传感器与MEMS技术的关联

    引言 式压力传感器是一种基于半导体材料的效应来测量压力的传感器。这种
    的头像 发表于 12-29 14:14 1302次阅读

    式压力传感器在工业自动化中的应用

    元件,它通常由半导体材料制成。当外部压力作用于元件时,元件内部的电阻值会发生变化。这种变化可以通过电路转换成电压或电流信号,从而实现压力的测量。 2.
    的头像 发表于 12-29 11:41 1281次阅读

    式压力传感器与其他传感器的对比

    在现代工业和科研领域,压力测量是一项基本且重要的工作。随着技术的发展,出现了多种类型的压力传感器,以满足不同应用场景的需求。式压力传感器因其独特的优势而广泛应用于各个领域。 1.
    的头像 发表于 12-29 11:05 1794次阅读

    如何选择式压力传感器

    式压力传感器因其高精度、高稳定性和良好的线性响应而受到青睐。在选择式压力传感器时,了解其
    的头像 发表于 12-29 11:03 1337次阅读