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3D新聞

華南理工:3D打印石墨烯/彈性樹(shù)脂復(fù)合材料用于柔性應(yīng)變傳感器

星之球科技 來(lái)源:碳藝2021-11-18 我要評(píng)論(0 )   

成果簡(jiǎn)介具有成本效益和可擴(kuò)展制造方法的高性能柔性應(yīng)變傳感器是人機(jī)界面、軟機(jī)器人和健康監(jiān)測(cè)的迫切需求。本文,華南理工大學(xué)Cheng Qian等研究人員在《ADVANCED ENGINE...


成果簡(jiǎn)介

具有成本效益和可擴(kuò)展制造方法的高性能柔性應(yīng)變傳感器是人機(jī)界面、軟機(jī)器人和健康監(jiān)測(cè)的迫切需求。本文,華南理工大學(xué)Cheng Qian等研究人員在《ADVANCED ENGINEERING MATERIALS》期刊發(fā)表名為“3D Printed Reduced Graphene Oxide/Elastomer Resin Composite with Structural Modulated Sensitivity for Flexible Strain Sensor”的論文,研究開(kāi)發(fā)了一種基于數(shù)字光處理的3D打印方法,以可擴(kuò)展且高效的逐層方式制備由還原氧化石墨烯/彈性體樹(shù)脂 (RGO/ER) 組成的柔性應(yīng)變傳感器復(fù)合材料,作為應(yīng)變傳感元件和具有菱形結(jié)構(gòu)的RGO/ER復(fù)合材料作為電極。

作為傳感元件的RGO/ER復(fù)合材料在0.01%至40%的線性應(yīng)變檢測(cè)范圍內(nèi)具有 6.723的靈敏度和超過(guò)10 000次拉伸-松弛循環(huán)的高機(jī)械穩(wěn)定性。此外,通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)制,復(fù)合材料響應(yīng)機(jī)械變形的靈敏度得到調(diào)制和抑制,可用作應(yīng)變傳感器的電極。具有結(jié)構(gòu)調(diào)制性能的全3D打印設(shè)備可用于監(jiān)測(cè)各種人體運(yùn)動(dòng)。





圖文導(dǎo)讀

圖1、a) 基于DLP的3D打印過(guò)程示意圖。b) 基RGO/ER的3D打印字母“E”和“Q”的照片。c) 基于DLP的3D打印的基于RGO/ER的鉆石形狀的照片。d) 機(jī)械變形期間 RGO/ER 復(fù)合材料中的導(dǎo)電路徑變化。


圖2、a) 3D打印的純ER的SEM圖像。b) RGO的SEM圖像。c) 3D打印的RGO/ER復(fù)合材料的SEM圖像。d) RGO/ER、RGO和ER的拉曼光譜。e) 3D打印ER、RGO/ER和 MWCNT/ER復(fù)合材料的應(yīng)力-應(yīng)變曲線。f) 不同寬度的RGO/ER復(fù)合材料在厚度 (1 mm) 處的電流-電壓曲線。


圖3、RGO/ER復(fù)合材料的機(jī)電性能

圖4、a)RGO/ER復(fù)合材料在不同應(yīng)變下的總阻抗(Z)-頻率曲線。b)不同應(yīng)變下RGO/ER復(fù)合材料的相位角(θ)-頻率曲線。c) RGO/ER 復(fù)合材料在各種應(yīng)變下的奈奎斯特曲線。d) 3D打印的RGO/ER復(fù)合材料對(duì)不同應(yīng)變的阻抗的簡(jiǎn)化等效電路圖。e) RGO/ER復(fù)合材料在不同應(yīng)變下的電容元件。f) RGO/ER復(fù)合材料在不同應(yīng)變下的電阻元件。


圖5、3D打印菱形設(shè)計(jì)的RGO/E復(fù)合材料的靈敏度調(diào)制

圖6、a) 基于 RGO/ER 的全 3D 打印柔性應(yīng)變傳感器的照片。b) 用于發(fā)音測(cè)試的應(yīng)變傳感器的電響應(yīng)。c) 設(shè)備對(duì)手腕彎曲的電響應(yīng)。d) 手背彎曲下傳感器的電響應(yīng)。

小結(jié)

綜上所述,開(kāi)發(fā)了一種基于DLP打印的RGO/ER 復(fù)合材料的柔性應(yīng)變傳感器。該器件以RGO/ER為傳感元件,以菱形結(jié)構(gòu)的RGO/ER為電極。RGO/ER 傳感元件在 40% 的線性檢測(cè)范圍內(nèi)具有6.723的靈敏度和超過(guò) 10 000 次拉伸-松弛循環(huán)的良好穩(wěn)定性,而 RGO/ER 復(fù)合電極的電響應(yīng)受菱形結(jié)構(gòu)的調(diào)節(jié),優(yōu)化靈敏度約為0.815。進(jìn)一步的研究表明,全3D打印設(shè)備展示了其在人體運(yùn)動(dòng)檢測(cè)方面的潛力。





文獻(xiàn):



https://doi.org/10.1002/adem.202101068


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