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

可拉伸导电水凝胶用于应变传感研究获进展

MEMS 来源:MEMS 2023-10-18 16:20 次阅读

近日,广东省科学院化工研究所研究员曾炜团队联合五邑大学副教授温锦秀,在与微电子器件结合的可拉伸导电水凝胶用于应变传感研究方面取得新进展。相关研究论文发表于Journal of Materials Chemistry C。

wKgaomUvlWiAL7auAAFud1JrjeU336.jpg

网络水凝胶的合成路线

柔性应变传感器作为可穿戴设备的一个核心组成部分,在个人健康管理、运动检测和电子皮肤等领域得到了广泛应用。导电水凝胶具有优异的柔韧性、拉伸性和生物相容性,是一种潜力巨大的候选材料。然而,水凝胶应变传感器在大应变内恢复性差的问题有待突破。

研究人员采用物理交联和化学交联的方式制备双网络水凝胶,通过聚丙烯酰胺构成的化学交联网络保证水凝胶的机械强度,二价钙离子与海藻酸钠中羧基的络合作为物理交联网络,赋予水凝胶优异的恢复性和高灵敏度。

组装后的水凝胶传感器在可拉伸性和灵敏度等方面表现出优异的性能,其伸长率达到900%,响应时间短(157 ms),电导率高(1.47 S/m),灵敏度好(应变系数5.42,应变为900%),抗疲劳性强(1800次循环拉伸测试)。将水凝胶传感器粘贴在手指上和身体的不同部位,设计采集电路,连接微型单片机,将采集到的传感信号上传到上位机进行显示,实现了良好的数据采集。

该研究工作为水凝胶应变传感器在人体运动监测方面的应用提供了一个思路。

广东省科学院和五邑大学联合培养硕士章轩硕为该论文第一作者,曾炜、温锦秀为共同通讯作者。上述研究得到国家自然科学基金面上项目、广东省科学院建设国内一流研究机构行动专项资金和广东省基础与应用基础项目的资助。






审核编辑:刘清

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

原文标题:可拉伸导电水凝胶用于应变传感研究获进展

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    北京化工大学,中国石化北京化工研究院:一种用于柔性应变传感器的高拉伸、自愈、自粘聚丙烯酸/壳聚糖多

    背景介绍 柔性应变传感器因其在人体运动监测和健康诊断分析、软机器人、人工智能设备和电子皮肤。可拉伸导电
    的头像 发表于 12-21 15:27 301次阅读
    北京化工大学,中国石化北京化工<b class='flag-5'>研究</b>院:一种<b class='flag-5'>用于</b>柔性<b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>传感</b>器的高<b class='flag-5'>拉伸</b>、自愈、自粘聚丙烯酸/壳聚糖多

    LORAWAN浸漏液传感器液体导电原理

    LORAWAN无线浸漏液传感器由数据采集盒与浸漏液传感器两部分组成,浸漏液传感器利用液体
    的头像 发表于 12-20 16:20 315次阅读
    LORAWAN<b class='flag-5'>水</b>浸漏液<b class='flag-5'>传感</b>器液体<b class='flag-5'>导电</b>原理

    南京大学:研发水凝胶传感器动态保新策略

    近年来,基于凝胶的柔性传感器在医用器材和智能机器人等领域有着广泛的应用,但其 性能常因水分的快速蒸发而受到影响,导致传感灵敏度和机械耐久度的下降 。尽管各
    的头像 发表于 12-13 10:22 302次阅读
    南京大学:研发水<b class='flag-5'>凝胶</b><b class='flag-5'>传感</b>器动态保<b class='flag-5'>水</b>新策略

    北海道大学:基于ZnO纳米粒子激光诱导石墨烯的超灵敏可拉伸应变传感

    作活性传感材料,因此进一步提高性能对于解锁利用尖端技术的先进应用至关重要。自2014年发现以来,在开发基于LIG的可弯曲和可拉伸应变传感器方面取得了巨大进展。根据应用技术或使用的材料,
    的头像 发表于 11-20 15:13 433次阅读

    用于柔性传感凝胶基摩擦纳米发电机

    和可穿戴设备领域具有广阔的开发潜力和研究价值。与薄膜、纤维等常见的柔性材料相比,凝胶凭借三维动态网络的结构特点,具有优异的性能可调性,在高导电、机械强韧性、自愈合以及极端环境适应性的柔性材料的设计中彰显了独特的优势。在此背景下,
    的头像 发表于 11-14 10:48 537次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>柔性<b class='flag-5'>传感</b>的<b class='flag-5'>凝胶</b>基摩擦纳米发电机

    LG Display成功研发50%伸缩率可拉伸显示屏

    近日,在LG科技园举行的“可拉伸显示器开发国家项目最终成果分享会”上,LG Display宣布了一项重大突破:成功研发出全球首款伸缩率高达50%的可拉伸显示屏。
    的头像 发表于 11-12 14:33 294次阅读

    凝胶半导体材料问世,有望用于生物集成电路

    来源:IT之家 凝胶具有和生物组织相似的机械性能、含水量高和离子通透性好等特性,在组织工程、医用敷料、生物传感等领域具有广泛的应用。凝胶
    的头像 发表于 10-29 17:33 319次阅读
    <b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b>半导体材料问世,有望<b class='flag-5'>用于</b>生物集成电路

    柔软可拉伸的新型3D打印材料可改善可穿戴传感应用

    传感器。   研究人员开发的3D打印材料柔软、可拉伸,具有与组织和器官相匹配的特性,而且可以自组装。研究小组表示,他们的方法采用了一种新工艺,消除了过去制造方法的许多缺点,如
    的头像 发表于 07-08 17:03 1.1w次阅读

    南京大学:高灵敏度和高线性度的可拉伸应变传感器的分层结构设计

    传感新品 【南京大学:高灵敏度和高线性度的可拉伸应变传感器的分层结构设计】 可穿戴设备可实时监测人体的生理信号,温度传感能够及时发现人体潜在的病变可能,预防、监测、并跟踪治疗后的恢复
    的头像 发表于 07-08 16:24 542次阅读
    南京大学:高灵敏度和高线性度的<b class='flag-5'>可拉伸应变</b><b class='flag-5'>传感</b>器的分层结构设计

    ASML、恩智浦等半导体企业寻求荷兰新一届内阁强化芯片投资;歌尔股份撤诉,与敏芯股份5年专利拉锯战落幕

      传感新品 【南京邮电大学:高灵敏度和高线性度的可拉伸应变传感器的分层结构设计】 对柔性电子设备日益增长的需求使得开发具有高灵敏度和高线性度的传感器更加迫切。由于
    的头像 发表于 07-05 08:41 508次阅读
    ASML、恩智浦等半导体企业寻求荷兰新一届内阁强化芯片投资;歌尔股份撤诉,与敏芯股份5年专利拉锯战落幕

    一种制造高度可拉伸且可定制化的微针电极阵列的方法

    可拉伸微针电极阵列可以穿透生物表层组织,并与组织的运动形变相适应,以微创的方式对生物体内部进行有针对性的传感和电刺激。
    的头像 发表于 05-09 11:33 798次阅读
    一种制造高度<b class='flag-5'>可拉伸</b>且可定制化的微针电极阵列的方法

    一种可实现稳定压力传感的新型可拉伸电子皮肤

    现有的电子皮肤会随材料拉伸而降低传感精度。美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究人员开发出一种新型可拉伸电子皮肤,解决了这项新兴技术的一个主要难题。
    的头像 发表于 05-09 09:07 517次阅读

    功能化DNA凝胶在生物传感领域的应用研究进展综述

    DNA凝胶是由DNA交联聚合物骨架或纯DNA模块自组装形成的亲水性聚合物网络。
    的头像 发表于 04-20 11:44 1529次阅读
    功能化DNA<b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b>在生物<b class='flag-5'>传感</b>领域的应用<b class='flag-5'>研究进展</b>综述

    基于颜色变化凝胶的集成微流控压力传感

    传感器的传感机制在于凝胶会在软机械驱动下产生压缩,并且其颜色会随着压力的变化而变化。凝胶与微
    发表于 03-26 09:55 669次阅读
    基于颜色变化<b class='flag-5'>水</b><b class='flag-5'>凝胶</b>的集成微流控压力<b class='flag-5'>传感</b>

    电阻应变片形变量有多大?电阻应变片能承受的拉应变最大是多少?

    电阻应变片形变量有多大?电阻应变片能承受的拉应变最大是多少? 电阻应变片形变量有多大? 电阻应变片是一种
    的头像 发表于 02-04 15:11 1778次阅读