영파 재료 소재 는 유연성 으로 전자 피부 를 착용 할 수 있 는 시리즈 진전 이다
전자피부는 인체피부를 모방할 수 있으며 외부 환경 (스트레스, 온도, 화학 등 자극)에 대한 감지와 인공지능과 의학진단 등에 널리 응용할 수 있다.
최근 몇 년 동안 전자 피부연구가 장족발전을 했지만 감응재료의 응답 감도 부족, 안정성 및 저항력 부족 및 감응 범위 좁은 등 많은 문제들이 실용을 제한하고 있다.
이 문제를 해결하려면 특이한 성능을 가진 활성 재료와 디자인이 합리적인 부품 구조를 선택하는 것이 관건이다.
탄소나노 소재 (탄소나노튜브, 석묵비닐 등이 우월한 물리, 화학, 전학적 성능이 높은 성능을 제조하는 유성센서가 가장 자주 사용하는 활성 재료 중 하나다.
그러나 탄소 소재 자체는 탄력이 없기 때문에 유연성 기구를 구축할 때에는 부드럽고 탄력성이 있는 고분자와 복합할 수 있으며 그 자체의 성능을 유지할 수 있다.
이에 따라 효율적인 방법을 개발해 탄소기재와 고분자가 효율적으로 복합해 고성능 유연성 착용 부품을 개발하는 데 중요하다.
중국 과학원 영파자료 기술과 공정연구소 진타오 연구원들은 전기 탄소 재료에 기반된 고분자 복합 체계를 개발하고 단계적으로 진전했고, 이러한 고분탄소 복합 체계는 유도 유도 소품을 착용할 수 있는 중요한 재료의 기초다.
모조 습민 감염감 재료
생명체계를 모방하는 것은 고효율적인 감지부품을 설계하는 데 도움이 된다.
예를 들어 물의 분자는 인체의 대대사 과정 중 가장 중요합니다. 인체의 피부 표면과 환출을 실시간으로 감지하는 공기 주위의 물분포와 분포를 통해 개체의 생리와 심리 정보를 얻을 수 있습니다.
진타오 연구원 팀이 폴리도파민 / 메틸렌 나노 이질결에 기반한 유성모조 습민 재료를 개발했다.
이런 재료는 전극에서 규칙을 형성할 수 있는 층형 2차원 구조막을 통해 도파민을 조절하는 양은 0.7 ~1.4nm의 범위를 정확하게 조절할 수 있다.
그중 존재하는 나노급 공도 구조는 물분자가 빠른 수송에 유리하고 동력학에서 부품 응답과 회답을 보장한다. 층간의 집집도파민 분자는 수소 키를 통해 수소 석방 '수소 분자를 통해 열력학에서 부품의 빠른 호응과 회답을 보장할 수 있다.
이 센서 구축된 유연성 착용 부품을 이용하여 비접촉 방식으로 호흡, 운동, 거짓말 등 심리활동으로 인한 인체의 미약한 습도 파동 정보.
비대칭 구조 유도 자료
고분자 탄소 복합 체계의 설계에서 특히 유연성 센서를 향한 응용 중 비대칭 복합은 고분자 및 탄소 소재의 성능 우위를 발휘하는데 도움이 된다.
최근 이 팀은 중과학원 베이징 나노 에너지 및 시스템 연구소 반조봉 연구원들과 합작, 비닐 필름층을 이용하여 물 /공계면의 이차원 박막의 조립을 이용하여, 소득 시크롬팩으로 전감층과 마이크로나 구조를 가진 PDMS 탄성체는 복합 구조에 비대칭되지 않고, 이 중 석메틸렌 유도 유도층과 두께를 통해 조화된 층수를 조절하여 균형을 맞출 수 있다.
소득센서가 우수한 종합 성능을 나타내며 높은 감도 와 관선성 검사 범위 및 좋은 안정성과 높은 신뢰 소음 비율을 갖추고 있다.
이 특이한 성능을 바탕으로 통용, 고정도, 착용 가능한 무선 맥박 감시 시스템을 구축했다.
이 센서 시스템은 상용 맥박 센서를 착용하는 데 비해 많은 장점이 있다. 좋은 유연함과 편안성 외에도 고정도, 항신체 운동 방해의 장점을 갖추고 일상 운동 과정 중 (달리기나 자전거를 탈 때) 실시간 검진 신호를 실시간으로 측정하며, 개성화 진단을 받을 전망이다.
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