研究目的
开发一种具有高灵敏度和快速响应的可穿戴应变传感器,用于监测生物医学和人机技术中人体部位的运动。
研究成果
该研究成功开发出一种透明、高灵敏度的应变传感器,能够检测人体部位的微小运动。该传感器独特的设计使其具有高重复性和循环稳定性,适用于生物医学监测和人机界面中的可穿戴应用。
研究不足
传感器的性能受聚二甲基硅氧烷(PDMS)厚度限制,检测低应变时需采用更薄的PDMS层以实现高应变灵敏系数。研究同时指出,为避免高应变造成损坏,需对传感器进行战略性布局。
1:实验设计与方法选择:
制备过程包括裂纹模板法、无电镀金沉积及转移至PDMS基底。
2:样品选择与数据来源:
采用硅基底形成裂纹模板。
3:实验设备与材料清单:
裂纹指甲油、氯仿、四氯金酸、氢氟酸、PDMS、银环氧胶、数字万用表。
4:实验步骤与操作流程:
旋涂裂纹分散液、无电镀金沉积、PDMS浇铸与剥离、银环氧胶电极连接。
5:数据分析方法:
监测不同应变下的电阻与电流变化,通过扫描电镜和红外显微镜分析传感机制。
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crackle nail polish
Ming Ni Cosmetics Co.
Used as a crackle precursor for template formation.
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chloroform
Used as a diluter for the crackle precursor.
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HAuCl4
Used in the electroless deposition solution for Au.
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HF
Used in the electroless deposition solution for Au.
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PDMS
Used as a flexible substrate for the strain sensor.
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Ag epoxy
Used for attaching electrodes to the strain sensor.
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digital multimeter
MS8218
Mastech
Used to monitor changes in the resistance of the sensory device.
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