香港城市大学叶汝全教授、密苏里大学闫政教授《Nano Lett.》:超灵敏、快速响应、定向气流传感的仿生石墨烯纤维
2023-01-14 来源:高分子科技
近年来新一代可穿戴式电子器件经历了爆发期的发展,其中用来监测呼吸的气流传感器也是一种诊断源。除了可穿戴电子设备,气流传感器也在气流传感器在常规矿山工作、航空航天工业、天气预报和新兴生物医学工程中也发挥着关键作用。当前气流传感器的工作机理主要依靠热敏(热线、热膜),光学和压敏等方式。然而热敏气流传感器耗能,响应时间长。光学气流传感器需要精密且昂贵的仪器来获取光学信息,这在许多应用场景中是无法实现的。相比之下,压阻式气流传感器在制备可行的、成本低且易于收集信号方面表现出很强的优势。目前,由于金属和固体半导体材料的固有性质,大多数气流传感器既笨重又易脆。此外,它们的灵敏度、响应速度、检测范围和可扩展性对于具有不规则表面的可穿戴电子产品的使用并不十分理想。
图1. 三种LIG的形貌。(a)棉花(b)毛毛虫(c)蝴蝶的数码照片。(d) PLIG (e)VLIGF (f) SLIGF的SEM图片(俯视图)(g)PLIG放大SEM图 (h)VLIGF的SEM侧视图 (i)SLIGF的放大SEM图片。
图3. PLIG,VLIGF, SLIGF的气体传感的工作机理。(a) PLIG, (b) VLIGF, 和 (c) SLIGF。
原文链接:https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c04228
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