织物电子因其在信息收集/存储/传感/识别/显示等方面的广阔应用前景而引起人们的极大关注。可扩展的、批量化和大规模生产的制备工艺对于开发基于智能纺织品的能源/传感电子产品至关重要。传统可穿戴纺织技术与功能性电子元件的融合促进了新型纺织电子技术的出现,它可以实现信息/数据的收集、存储、识别、检测和加热,也可以用于柔性制动器和显示。基于纤维织物的多种微电子器件已被集成到智能服装或纺织品中,如发光二极管(LED)、场效应晶体管(FET)、人造皮肤传感器和医疗诊断装置。由于传统电池缺乏灵活性、舒适性和轻便性(纺织品普遍需要),各种基于纤维织物的储能器件(如锂离子电池和电化学超级电容器)已逐渐在电子纺织品中得到利用。然而,这些灵便的储能器件仍需要频繁地充电,这会直接影响到可穿戴电子设备的实用性、可持续性和普及性。
图1. 3D t-TENG的制备过程和应用示意图。(a) 导电石墨烯纱线的制备过程。(b)原始石墨烯纤维和多次洗涤后石墨烯纤维的SEM图像。(c) 3D t-TENG的拉伸性。(d) 3D t-TENG的多样化应用示意图。
图2. 拉伸模式和按压模式下3D t-TENG的工作机制和输出性能。(a) 拉伸模式下t-TENG的拉伸和放松状态。(b) 拉伸模式下t-TENG的工作原理示意图。(c) 拉伸模式下t-TENG的模拟电场分布。(d) t-TENG与Kapton的接触示意图。(e) 按压模式下t-TENG的工作原理示意图。(f) 按压模式下t-TENG的模拟电场分布。(g)拉伸模式下t-TENG的电输出性能。(h) 按压模式下t-TENG的电输出性能。
图3. 基于机器学习的t-TENG辅助运动识别。(a) 构建1D CNN模型的过程和参数示意图。(b) 从数据采集到识别的流程。(c) 针对不同人体运动的测试信号。(d) 深度学习结果的混淆矩阵。
原文链接:https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.108137
- 浙工胡艳军/焦龙、大工李林《Small》:马赛克图案表面芯片实现批量化、高精度、可长期存储的病毒检测 2023-01-25
- 纺大夏治刚、纳米能源所董凯、华中大苏彬《Nano Energy》:批量化纺织制备的液态金属基纱线多功能传感器 2022-12-09
- 苏大周宇阳博士、都柏林大学张楠、王文新教授《ACS AMI》:全生物基微纳结构聚乳酸抗菌防紫外薄膜的批量化加工技术 2022-11-28
- 东华大学俞建勇院士、覃小红教授团队在跨尺度纺纱领域取得系列进展 2019-12-17
- 德科学家破解蜘蛛丝强韧之谜 2010-05-17
- 高校与企业联手打造高效复合纺纱技术 迎纺织史上大飞跃 2009-03-02
- 东华大学覃小红教授、纳米能源所蒲雄研究员 Nano Energy:连续制备纳/微取向纤维基防水透湿、耐磨可水洗织物摩擦纳米发电机 2022-10-20