主要观点总结
该文章介绍了一种受猫舌上丝状乳突结构启发的柔性压力传感器FPS p,具有高性能的特点。薛龙建教授团队采用3D打印和软印刷技术构建了FPS p,实现了高灵敏度、宽检测范围、快速响应、高耐久性和高稳定性。传感器可以用于监测人体生理信号、人机交互界面等方面,展现了其在可穿戴电子设备中的潜在用途。
关键观点总结
关键观点1: 研究背景及灵感来源
受猫舌上的丝状乳突结构启发,为解决传统微结构在压力传感器中的应力累积问题,武汉大学薛龙建教授团队开发了一种具有互锁仿生结构的柔性压力传感器FPS p。
关键观点2: FPS p的制备流程及特点
通过3D打印技术制备仿丝状乳突结构的硬模板,利用软印刷技术和填充碳纳米管/聚二甲基硅氧烷前聚体,得到具有仿丝状乳突结构的阵列(PIA)。两片PIA以乳突尖端与对应PIA基底接触的方式互锁组装成FPS p。其关键参数灵敏度在特定压力范围内高达504.5 kPa -1 ,远高于传统微结构。
关键观点3: FPS p的性能优势
FPS p兼具高灵敏度和宽检测范围,响应时间为83ms,具有良好的周期响应和长期稳定性(8000次循环)。其传感性能在不同的环境和机械形变下也能保持长期稳定。
关键观点4: FPS p的应用展示
FPS p可用于监测人体生理信号、人机交互界面、智能传感器识别材料属性以及信息交互等领域。
关键观点5: 研究的创新点与意义
该研究为高性能柔性压力传感器的设计提供了新的设计策略,并展示了其在可穿戴电子设备中的潜在用途。FPS p的实现得益于仿生学设计和先进制造技术的结合。
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点击上方 “ 蓝字 ” 一键订阅 柔性压力传感器近些年来发展迅速, 在医疗监测、人机交互和信息通信等领域 具有广泛且重要的应用前景 。 对于压力传感器而言, 高灵敏度 可以精确识别微小的压力变化,而 宽检测范围 可以确保传感器在很大的压力范围内正常工作。为了满足这些需求,引入微结构(如圆顶、金字塔和微柱)已被广泛证明是一种有效策略。这些微结构的尖端易于变形,可实现高灵敏度,但尖端变形所产生的应力会随着负载的增加而不断累积,阻碍了微结构其余部分的变形,降低高负载下的灵敏度。 针对以上问题, 武汉大学 薛龙建教授 团队 受猫舌上丝状 乳突 的启发, 开发了一种具有互锁仿生结构的柔性压力传感器 ( FPS p )。 与传统微结构不同,仿丝状乳突结构可以在压力增加的过程中转移应力集中的位置,从而有效避免应
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