压阻式气流传感器因其制备简单、信号易获取和高灵敏响应性,引起了人们极大的研究兴趣并广泛应用于航空航天、气候预报、生物医学工程、矿产勘测和可穿戴监测等领域。目前,科研人员在提高压阻式气流传感性能方面付出了巨大的努力,通过设计各种各样的微观或宏观结构以降低检测下限和/或扩大气流传感器的传感范围。然而,在超低检测限和超宽传感性能之间存在显著的权衡,这是由于在气流加载期间,活性材料之间的电接触易于饱和所致。因此,迫切需要开发一种高效的替代策略来平衡这两种性能,从而促进高性能压阻式气流传感器的开发。
近期,中国科学院宁波材料技术与工程研究所智能高分子材料团队陈涛研究员和肖鹏副研究员基于在碳基/高分子复合薄膜的构筑及其柔性传感器方面的研究基础,受自然蜘蛛网径线感应气流能力的启发,通过碳基杂化材料和自支撑结构设计,实现了同时具有超低气流检测下限和超宽感应范围的气流传感器。
蜘蛛网启发的高性能压阻式气流传感器的构筑及基本性能表征
在该工作中,作者采用界面自组装和原位复合策略,构筑了基于石墨烯/碳球杂化感应层的弹性非对称薄膜,并将其设计成自支撑构型,以实现高性能气流传感器的构建。其中,自支撑结构赋予该薄膜灵敏捕捉气流扰动的能力,并以不同程度的形变响应气流刺激。值得注意的是,该自支撑薄膜在不同强度的气流作用下表现出动态的感应机制。当小气流作用时,纵向压缩增加了杂化体系中石墨烯片层间的电接触并表现出正电流变化。随着气流增加,横向拉伸效应逐渐增强,材料内部导电通路被破坏,表现出负电流响应行为。正是由于材料内部存在动态应变竞争机理,该传感器能感知低至0.0087 m s-1的极其微弱气流,同时能检测高达23 m s-1的大气流刺激。不仅如此,自支撑结构使其能够以低至0.1 s的时间快速响应气流刺激,并能监测高达1150次的循环气流刺激,表现出优异的性能稳定性。基于该传感器出色的气流响应能力,开发了先进的智能蜘蛛网系统,实现了对气流刺激方向、位置和强弱的实时检测和预警,并进一步实现非接触式控制虚拟蜘蛛的运动行为,为开发用于智能仿生系统和高效人机交互的高性能气流传感系统开辟了一条新途径。
该工作以题为“Dynamic Competitive Strains Enabled Self-Supporting Janus Nanostructured Films for High-Performance Airflow Perception”的论文发表在Mater. Horizons, 2023,doi.org/10.1039/D2MH01482C。本研究得到了国家自然科学基金(52073295)、中国科学院青年创新促进会(2023313)、国家重点研发计划项目(2022YFC2805204、2022YFC2805202)、国家自然科学基金委中德交流项目(M-0424)、浙江实验室开放研究项目(No.2022MG0AB01)、中科院前沿科学重点研究项目(QYZDB-SSW-SLH036)、中国科学院国际合作局(174433KYSB20170061)及王宽诚国际交叉团队(GJTD-2019-13)等项目的资助。
- 关键词:宁波材料技术与工程研究所 气流传感器 压阻式气流传感器
- 浏览量:2308
- 来 源:宁波材料技术与工程研究所
- 编辑:清风
- 声明:凡本网注明" 来源:仪商网"的所有作品,版权均属于仪商网,未经本网授权不得转载、摘编使用。
经本网授权使用,并注明"来源:仪商网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,归原版权所有人所有。目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如有作品的内容、版权以及其它问题的,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
本网转载自其它媒体或授权刊载,如有作品内容、版权以及其它问题的,请联系我们。相关合作、投稿、转载授权等事宜,请联系本网。
QQ:2268148259、3050252122。
-
中科院宁波材料所在蜘蛛网启发的高性能压阻式气流传感器中取得进展前沿科技|2023-03-06
-
上海微系统所研制出超小型双通道集成二氧化碳红外气体传感器前沿科技|2024-11-14
-
西安交大在人工智能设计MEMS陀螺仪领域取得重要进展前沿科技|2024-11-06
-
安光所在拉曼光谱气体检测研究方面取得进展前沿科技|2024-10-12
-
喜讯!我国两所高校获存储器技术新突破前沿科技|2024-08-14
-
西安电子科技大学在EDA硬件仿真编译领域取得系列重要学术成果前沿科技|2024-07-29
-
探索传感器科技前沿 ——激光测距传感器前沿科技|2024-07-11
-
传感器能在3D生物打印组织内定位前沿科技|2024-07-10
-
北京大学江颖团队利用自研国产科学仪器获重大突破前沿科技|2024-05-27
-
华南理工大学开发出有机红外光电探测器 实现成像技术的进步前沿科技|2024-05-13
-
国际领先水平!龙峰团队“倏逝波荧光全光纤生物传感仪器及在新污染物检测中的应用”科技成果通过专家鉴定前沿科技|2024-05-11