隨著可穿戴電子產品需求的增加,可用于實時監測和收集人體體征信號的柔性壓阻傳感器(PRS)受到了廣泛的關注。相比于二維平面結構,具有壓縮回彈特性的導電多孔材料更適合用于PRS的組裝,它可以大幅度改善柔性PRS器件的壓阻靈敏度、檢測限和響應時間。利用水熱處理和高溫碳化等技術,將天然多孔的生物質材料制備成具有壓縮回彈和導電特性的三維多孔材料,是當前PRS研究領域里一種可行的方法。但是,由于高溫碳化過程中,生物質材料容易發生結構變形,材料脆性大,致使制備得到的多孔材料力學性能較差,無法滿足高靈敏度和低檢測限PRS傳感器的組裝。
圖3. (a) MX-PFS的宏觀圖; (b-c) MX-PFS截面的顯微圖; (d) PFS的SEM圖; (e-f) MX-PFS的SEM圖; (g) MX-PFS的元素掃描圖; (h-i) PFS和MX-PFS的XRD和FT-IR譜圖。
圖4. (a-b) MX-PFS@PDMS壓縮-回彈過程圖; (c-d) MX-PFS@ PDMS的應力-應變曲線; (e) 應變為50%條件下,材料多次壓縮-回彈后高度變化圖; (f-g) MX-PFS@PDMS在不同壓應變下的結構變形情況。
圖5. (a-b) MX-PFS@PDMS傳感器在不同壓縮應變作用條件下RGB-LED燈亮度變化圖; (c-e) MX-PFS@PDMS傳感器的應變-電阻變化率曲線、壓阻靈敏度曲線和響應時間曲線; (f) 不同MXene油墨添加量的MX-PFS@PDMS傳感器應變-電流變化率曲線; (g) 不同作用力條件下MX-PFS@PDMS傳感器的C-V曲線; (h-i) 50%壓縮應變條件下,MX-PFS@PDMS傳感器在不同壓縮頻率和連續循環壓縮-回彈條件下的應變-電流變化率曲線。
圖6. MX-PFS@PDMS粘附在人體不同部位收集到的信號曲線,包含(a) 手指壓縮;(b) 手指彎曲;(c) 手腕彎曲;(d) 膝蓋彎曲;(e) 臉頰凸起;(f) 喉嚨發聲和(g) 肘部脈搏跳動。
文獻鏈接:Piezoresistive Sensor Containing Lamellar MXene-Plant Fiber Sponge Obtained with Aqueous MXene Ink. ACS Applied Materials & Interfaces, 2022. DOI:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.2c15922
- 福建工程學院陳汀杰課題組《J. Hazard. Mater.》:光熱輔助油墨改性植物纖維海綿用于高粘度原油吸附 2022-04-02
- 福建工程學院陳汀杰副教授課題組《CEJ》:高導熱六方氮化硼油墨實現耐火植物纖維海綿的制備 2021-09-09
- 北化樊保民/趙景茂《Corros. Sci.》:MXene賦能新交聯機理構建強耐熱漆酚防護涂層 2025-06-18
- 華南師大張振 JCIS:以聚多巴胺包覆纖維素納米晶和MXene為光熱納米增強填料的液晶彈性體基光致軟致動器 2025-05-12
- 中國海大田維乾/北林許鳳/青大張利鳴 ACS Nano: 強韌納米纖維素/MXene基離子 - 電子雙導水凝膠膜用于穩定鋅負極 2025-04-02
- 馬里蘭大學李騰教授課題組 Mater. Today:致力于實現可拉伸電池 - 基于納米纖維素的3D打印的可變形電極和隔膜 2022-03-18
- 坦佩雷大學郭洪爽博士 Adv. Mater.: 無需引發劑 - 鹵鍵液晶彈性體打造光驅動柔性驅動器 2025-05-31