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贵州快3深圳先进院织物基底的压电压力传感器研

发布日期:2021-04-01 09:50

  作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。更多简介 +

  中国科学技术大学(简称“中科大”)于1958年由中国科学院创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,贵州快3。是一所以前沿科学和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。

  中国科学院大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为中国科学院研究生院,2012年更名为中国科学院大学。国科大实行“科教融合”的办学体制,与中国科学院直属研究机构在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面共有、共治、共享、共赢,是一所以研究生教育为主的独具特色的研究型大学。

  上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与中国科学院共同举办、共同建设,2013年经教育部正式批准。上科大秉持“服务国家发展战略,培养创新创业人才”的办学方针,实现科技与教育、科教与产业、科教与创业的融合,是一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。

  中国科学院紫金山天文台(中国科大天文与空间科学学院)2021年招收攻读博士学位研究生报名公告

  中国科学院紫金山天文台(中国科大天文与空间科学学院)2021年接收“推免生”章程

  2020年南昌大学-中国科学院稀土研究院“稀土专项”联合培养博士研究生“申请-考核”制招生公告

  柔性可穿戴电子器件因其优异的灵敏度、可延展性、耐久性以及与人体皮肤的相容性而得到广泛的研究。特别是自供电智能穿戴设备,能够有效地将各种机械运动转化为电能,解决了穿戴式电子设备电源体积大、刚性差的缺点。课题组成员设计了一种基于ZnO纳米棒结构的新型柔性织物基底压电压力传感器,采用纤锌矿晶体结构的ZnO纳米棒和PVDF膜来赋予压电效应。传感器在0-2.5kPa压力范围内的灵敏度为0.62V/kPa,开路电压高达11.47V左右,具有优越的机械稳定性和低检测限(8.71pa)。

  应用证明,传感器可以检测多种人体运动,如手腕的弯曲/放松运动和每个手指的弯曲/拉伸运动。因此,所制备的织物基底压电传感器可用于构建自供电压电传感器,并可用于实时监测人体信息。

  深圳先进院客座学生谭永松为论文第一作者,王磊为论文的共同通讯作者,研究工作主体在深圳先进院完成。

  T-FPE的传感性能。(a)不同压力(0.25-2.5kPa)下的压电输出电压(b)T-FPES在2.5kpa不同频率(0.1-1Hz)压力下的输出电压(c)不同压电层的输出电压(d)T-PEPS在2000个工作循环下的传感稳定性试验

  压电传感器的应用演示。(a)T-PEPS在小/大弯曲位置产生的输出电压(a)的插图分别显示了T-PEPS在小/大弯曲位置的照片(b)手腕在不同弯曲度下的输出电压(c)手指弯曲和拉伸分别为5°、30°和60°时的输出电压(d)不同手指的输出电压(e)监测不同物体时传感器的输出电压

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院微创中心研究员王磊团队设计出一种基于ZnO纳米棒结构的新型柔性织物基底压电压力传感器,相关研究成果以High-Performance Textile Piezoelectric Pressure Sensor with Novel Structural Hierarchy Based on ZnO Nanorods Array for Wearable Application为题,发表在Nano Research上。

  柔性可穿戴电子器件因其优异的灵敏度、可延展性、耐久性以及与人体皮肤的相容性而得到广泛的研究。特别是自供电智能穿戴设备,能够有效地将各种机械运动转化为电能,解决了穿戴式电子设备电源体积大、刚性差的缺点。课题组成员设计了一种基于ZnO纳米棒结构的新型柔性织物基底压电压力传感器,采用纤锌矿晶体结构的ZnO纳米棒和PVDF膜来赋予压电效应。传感器在0-2.5kPa压力范围内的灵敏度为0.62V/kPa,开路电压高达11.47V左右,具有优越的机械稳定性和低检测限(8.71pa)。

  应用证明,传感器可以检测多种人体运动,如手腕的弯曲/放松运动和每个手指的弯曲/拉伸运动。因此,所制备的织物基底压电传感器可用于构建自供电压电传感器,并可用于实时监测人体信息。

  深圳先进院客座学生谭永松为论文第一作者,王磊为论文的共同通讯作者,研究工作主体在深圳先进院完成。

  T-FPE的传感性能。(a)不同压力(0.25-2.5kPa)下的压电输出电压(b)T-FPES在2.5kpa不同频率(0.1-1Hz)压力下的输出电压(c)不同压电层的输出电压(d)T-PEPS在2000个工作循环下的传感稳定性试验

  压电传感器的应用演示。(a)T-PEPS在小/大弯曲位置产生的输出电压(a)的插图分别显示了T-PEPS在小/大弯曲位置的照片(b)手腕在不同弯曲度下的输出电压(c)手指弯曲和拉伸分别为5°、30°和60°时的输出电压(d)不同手指的输出电压(e)监测不同物体时传感器的输出电压

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