91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

西南大學:研究新型雙功能機電傳感器,突破可穿戴設備性能瓶頸

傳感器專家網(wǎng) ? 來源:高分子科學前沿 ? 作者:高分子科學前沿 ? 2025-08-12 15:53 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

導電多孔復合材料作為輕質(zhì)材料在可穿戴電機傳感器中前景廣闊,其中取向多孔結(jié)構(gòu)可引入非對稱性以增強機電轉(zhuǎn)換性能。然而,二維導電材料MXene在取向多孔材料的薄壁中易發(fā)生聚集,導致導電性和靈敏度受限。傳統(tǒng)表面化學修飾策略在薄壁環(huán)境中效果不佳,亟需通過維度混合設計解決納米填料的分散問題。

西南大學黃進教授、甘霖教授團隊提出“一維剛性納米纖維素尺寸匹配嵌入二維導電MXene”的混合結(jié)構(gòu),通過冷凍干燥法制備取向多孔材料。該設計利用尺寸匹配的剛性納米纖維素(tCNC)有效分離MXene層,顯著降低滲流閾值(從8.24 wt.%降至4.01 wt.%),并將壓阻靈敏度提升5.61倍(應變范圍0.56%~10%)。同時,納米纖維素作為介電顆粒形成原位平行板電容器,實現(xiàn)接觸模式下低至0.17%應變的電容式壓力傳感,最終構(gòu)建出覆蓋大載荷至微觸控的雙響應傳感器。

技術(shù)原理與性能驗證

圖1通過理論模型與實驗驗證了納米纖維素對MXene的分離機制:尺寸匹配的剛性tCNC(長度1.86 μm)可抵抗MXene層彎曲應力,有效擴大層間距(增加1.636 nm);而柔性納米纖維素(CNF)或短尺寸纖維素(cCNC)因易彎曲或取向問題分離效果較弱。透射電鏡和原子力顯微鏡證實tCNC嵌入MXene層間形成“楔形”支撐結(jié)構(gòu)。

wKgZO2iZx16AZkZeAAbokAXvxUM900.png

圖1 a-c) tCNC、CNF、cCNC對MXene分離效果的示意圖; d) 水性聚氨酯(WPU)基取向多孔材料中一維納米纖維素與二維MXene的混合結(jié)構(gòu); e) MXene片的原子力顯微鏡圖像及尺寸分布; f) tCNC(左)、CNF(中)、cCNC(右)的原子力顯微鏡圖像; g-h) 三種納米纖維素的長度與直徑分布(n=20); i) MXene及其混合體系的典型XRD圖譜; j) 不同環(huán)境下MXene的層間距。

圖2顯示混合填料的協(xié)同效應:tCNC/MXene體系(tCM-W)在取向多孔水性聚氨酯(WPU)中導電滲流指數(shù)最優(yōu),壓縮模量和能量耗散性能提升顯著??紫度∠蚪Y(jié)構(gòu)使導電網(wǎng)絡更均勻,回彈率高達92%。

wKgZO2iZx16AWuCOAAP2X1Vup1E581.png

圖2 a) M-W、cCM-W、FM-W、tCM-W多孔材料取向度擬合曲線; b) 滲流閾值與層間距的關(guān)系; c) 滲流指數(shù)與層間距的關(guān)系; d) 多孔材料的壓縮性能(最大壓縮載荷、壓縮模量及耗散能); e) tCM-W取向/非取向多孔材料的應變-最大壓縮載荷線性擬合; f) 韌性 vs 回彈率。

圖3揭示界面增強機制:分子動力學模擬表明,納米纖維素與MXene間氫鍵數(shù)量增加42倍,縮短Ti-O鍵長(1.99 ?→1.97 ?)。XPS和FTIR證實氫鍵增強,紫外吸收藍移表明電子云重排,為機電敏感性提升提供理論基礎。

wKgZO2iZx16AdswVAAaOP_kiOtk617.png

圖3 a) 納米纖維素、MXene及其混合體系的分子動力學模擬計算模型; b-c) MXene、tCNC及其混合顆粒的總能量與氫鍵數(shù)量; d) Ti-O鍵長的分子動力學模擬結(jié)果; e-g) tCM與MXene的XPS全譜、Ti 2p區(qū)及O 1s結(jié)合能譜; h-i) MXene及混合體系的ATR-FTIR光譜與紫外歸一化吸收光譜; j) 最大吸收邊對比。

圖4展示雙模式傳感性能:壓阻傳感在2%~10%應變范圍內(nèi)靈敏度(GF=8.6)和檢測限(LOD=0.24%)領先;壓容傳感在0.5%~2%微應變下響應時間僅72 ms(快于壓阻的430 ms),且濕度/紫外環(huán)境下信號穩(wěn)定性超80%。

wKgZO2iZx1-AaLO8AARMi-7WWfM725.png

圖4 a) 多孔材料壓阻變化率-應變線性擬合曲線; b) 壓阻靈敏度因子(GF)與檢測限倒數(shù)(1/LOD)統(tǒng)計; c) 層間距與GF、1/LOD的關(guān)系; d) 壓阻傳感頻率依賴性; e) 1080次循環(huán)穩(wěn)定性測試; f) 濕度耐受性測試; g) 單次壓阻響應時間; h) tCM-W儲能模量與損耗角動態(tài)熱機械分析; i) 多孔材料電容值; j-l) tCM-W、FM-W、cCM-W的壓容變化率-應變曲線; m) 壓容靈敏度因子(GF)與1/LOD統(tǒng)計; n) 單次壓容響應時間。

圖5演示運動監(jiān)測應用:傳感器通過壓阻/電容雙信號輸出,精準識別觸摸(0.24%應變)、吞咽、微笑等微動作以及肘/膝彎曲(40%應變)等大變形運動,信號模式與動作類型一一對應。

wKgZO2iZx1-AI7kbAASouNRv6ic185.png

圖5 a-h) tCM-W多孔材料在人體運動監(jiān)測中的壓阻/壓容信號:觸摸、點擊、吞咽、皺眉、微笑、手指彎曲、肘部彎曲、膝部彎曲; i) 雙模信號匹配識別運動類型示意圖。

應用前景

該研究通過維度混合策略同步優(yōu)化導電網(wǎng)絡與電容結(jié)構(gòu),解決了可穿戴傳感器在寬應變范圍與高頻響應中的矛盾。雙模信號輸出特性為運動健康監(jiān)測、人機交互等領域提供新方案,其輕質(zhì)、高穩(wěn)定性設計有望推動二維材料在柔性電子中的規(guī)模化應用。

來源:高分子科學前沿

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 可穿戴設備
    +關(guān)注

    關(guān)注

    55

    文章

    3885

    瀏覽量

    170138
  • 機電傳感器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    4

    瀏覽量

    1726
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    AI可穿戴設備與五大核心技術(shù)解析(下)

    AI可穿戴設備洞見分析經(jīng)驗分享
    電子發(fā)燒友網(wǎng)官方
    發(fā)布于 :2026年02月28日 09:54:15

    小身材大作為:NRF52810-QFAA 在可穿戴傳感器的應用

    小身材大作為可穿戴傳感器的應用NRF52810-QFAA小巧低耗高穩(wěn)在可穿戴設備與小型傳感器領域,“小巧、低耗、高穩(wěn)、低成本”是貫穿開發(fā)始終的核心訴求——既要適配緊湊的
    的頭像 發(fā)表于 02-25 14:17 ?198次閱讀
    小身材大作為:NRF52810-QFAA 在<b class='flag-5'>可穿戴</b>與<b class='flag-5'>傳感器</b>的應用

    全球首創(chuàng)超低電壓藍牙 SoC,賦能微型醫(yī)療可穿戴設備革新

    低功耗應用設計,可直接由單枚氧化銀紐扣電池供電,是持續(xù)血糖監(jiān)測儀、可穿戴生物傳感器等微型醫(yī)療設備的理想核心。面對全球醫(yī)療可穿戴市場的高速增長與設備
    的頭像 發(fā)表于 12-18 15:00 ?612次閱讀
    全球首創(chuàng)超低電壓藍牙 SoC,賦能微型醫(yī)療<b class='flag-5'>可穿戴設備</b>革新

    Nature Sensors第2篇,院士團隊突破可穿戴傳感器技術(shù)限制

    近日,在Nature旗下傳感器子刊《Nature Sensors》發(fā)表了其創(chuàng)刊第二篇論文,該論文設計可穿戴傳感器技術(shù)突破,作者為斯坦福大學
    的頭像 發(fā)表于 12-17 18:26 ?4828次閱讀
    Nature Sensors第2篇,院士團隊<b class='flag-5'>突破</b><b class='flag-5'>可穿戴</b><b class='flag-5'>傳感器</b>技術(shù)限制

    Nordic發(fā)布超低電壓藍牙 SoC nRF54LV10A,醫(yī)療可穿戴設備福音

    應用設計,可直接由單枚氧化銀紐扣電池供電,是可穿戴生物傳感器、持續(xù)血糖監(jiān)測儀及其他醫(yī)療應用的理想選擇。 消費者對互聯(lián)醫(yī)療可穿戴設備的渴求空前高漲。據(jù)Grand View Research數(shù)據(jù)顯示
    發(fā)表于 12-10 11:45

    北京航空航天大學:基于二維材料的可穿戴生物設備—從柔性傳感器到智能集成系統(tǒng)

    ,可高效集成于柔性傳感系統(tǒng)中。隨著具有獨特性能的二維材料的迅速發(fā)展,可穿戴傳感器在智能交互和集成功能方面展現(xiàn)出了新的應用前景。本綜述整合了最
    的頭像 發(fā)表于 11-04 17:07 ?7254次閱讀
    北京航空航天<b class='flag-5'>大學</b>:基于二維材料的<b class='flag-5'>可穿戴</b>生物<b class='flag-5'>設備</b>—從柔性<b class='flag-5'>傳感器</b>到智能集成系統(tǒng)

    穿透數(shù)據(jù)迷霧:2025 年可穿戴設備測試的技術(shù)突破與實踐路徑

    隨著可穿戴設備向 "健康終端" 加速演進,測試體系的專業(yè)性、精準性、全面性將成為企業(yè)核心競爭力。北京沃華慧通測控技術(shù)有限公司以自動化技術(shù)為基石,以場景化測試為核心,正助力更多
    的頭像 發(fā)表于 10-16 14:18 ?3650次閱讀
    穿透數(shù)據(jù)迷霧:2025 年<b class='flag-5'>可穿戴設備</b>測試的技術(shù)<b class='flag-5'>突破</b>與實踐路徑

    復旦大學:開發(fā)共擠出技術(shù),突破柔性纖維傳感器穩(wěn)定性瓶頸

    實時生化監(jiān)測在個性化醫(yī)療與疾病診斷中至關(guān)重要。纖維電化學傳感器因微型化和生物相容性優(yōu)勢,成為可穿戴設備的理想載體。然而,傳統(tǒng)表面功能化制備策略導致兩大瓶頸:一是活性材料易從高曲率纖維表
    的頭像 發(fā)表于 08-27 16:45 ?5001次閱讀
    復旦<b class='flag-5'>大學</b>:開發(fā)共擠出技術(shù),<b class='flag-5'>突破</b>柔性纖維<b class='flag-5'>傳感器</b>穩(wěn)定性<b class='flag-5'>瓶頸</b>

    u-blox LEAP新型GNSS技術(shù)優(yōu)化可穿戴設備性能

    智能手表、健身追蹤和支持GPS的運動可穿戴設備已成為數(shù)百萬用戶跟蹤記錄日?;顒雍瓦\動表現(xiàn)的重要工具。但這些緊湊型設備也對設計要求帶來了巨大的挑戰(zhàn),尤其是如何在不耗盡電池的情況下提供高精度GNSS定位。
    的頭像 發(fā)表于 08-20 09:52 ?1005次閱讀

    Altium Designer在運動控制與可穿戴設備行業(yè)的應用案例

    在當今數(shù)字化時代,運動控制與可穿戴設備正迅速成為人們生活和運動中的重要組成部分。從智能手表到運動追蹤,從健康監(jiān)測設備到智能運動裝備,這些設備不僅提升了運動體驗,還為健康管理和運動訓練
    的頭像 發(fā)表于 08-13 17:08 ?8963次閱讀
    Altium Designer在運動控制與<b class='flag-5'>可穿戴設備</b>行業(yè)的應用案例

    環(huán)球儀器如何應對可穿戴設備組裝挑戰(zhàn)

    可穿戴設備的市場正在快速擴展,根據(jù)多個市場研究機構(gòu)的預測,未來幾年該市場將以 年復合增長率超過10%的速度增長。預計到2027年,全球可穿戴設備出貨量將超過10億臺,市場規(guī)??蛇_到數(shù)千億美元。
    的頭像 發(fā)表于 08-11 15:30 ?1088次閱讀
    環(huán)球儀器如何應對<b class='flag-5'>可穿戴設備</b>組裝挑戰(zhàn)

    北京理工大學研究眼機界面智能傳感硬件——從可穿戴到仿生

    、功耗(SWaP)及生物兼容性上面臨瓶頸,而新型功能材料正通過柔性透明設計、多模態(tài)傳感和集成策略,推動傳感器向小型化、低功耗和高
    的頭像 發(fā)表于 04-25 18:42 ?921次閱讀
    北京理工<b class='flag-5'>大學</b>:<b class='flag-5'>研究</b>眼機界面智能<b class='flag-5'>傳感</b>硬件——從<b class='flag-5'>可穿戴</b>到仿生

    AI 時代,如何突破可穿戴設備的能效邊界??

    從智能化升級邁向場景化深度應用,再到全新交互方式的探索,AI 正重塑可穿戴設備領域的未來走向。在芯原舉辦的以 “智慧可穿戴:始終在線、超輕量、超低能耗” 為主題的技術(shù)研討會上,芯原股份解決方案架構(gòu)
    發(fā)表于 04-16 16:00 ?650次閱讀
    AI 時代,如何<b class='flag-5'>突破</b><b class='flag-5'>可穿戴設備</b>的能效邊界??

    相約2025慕尼黑上海電子展,展望可穿戴設備未來發(fā)展!

    近年來,在科技飛速發(fā)展的浪潮推動下,可穿戴設備領域迎來了爆發(fā)式增長,產(chǎn)品種類愈發(fā)豐富,形態(tài)持續(xù)創(chuàng)新。從產(chǎn)品形態(tài)來看,新型可穿戴設備正朝著隱形化、輕量化、柔性化的方向邁進,更好地貼合人體,融入日常生活
    發(fā)表于 04-11 14:18 ?482次閱讀

    固態(tài)鋰微型電池助力可穿戴設備電源方案突破

    固態(tài)鋰微型電池 蘋果公司近期宣布將在其可穿戴設備中植入可能影響數(shù)十億人的健康功能。Apple Watch現(xiàn)在可提供睡眠呼吸暫停通知功能,而AirPods Pro 2則通過臨床級非處方助聽器提供全球
    發(fā)表于 03-12 09:06 ?987次閱讀
    固態(tài)鋰微型電池助力<b class='flag-5'>可穿戴設備</b>電源方案<b class='flag-5'>突破</b>