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西安工程大学樊威教授团队与合作者 Nat. Commun.:具有反重力单向液体输送功能的3D结构全纤维自供电应变传感器
2024-04-26  来源:高分子科技

  商用可穿戴传感器通常需要经过电子封装,具有良好的抗干扰稳定性,然而,封装使其不透气,作为人体传感器使用时,会影响人体和外界的气体交换,损害了人体穿戴的舒适性。此外,人体出汗后无法排出,会引起皮肤炎症和其他皮肤疾病。上述弊端,导致现有商用传感器无法长期接触人体佩戴。针对以上问题西安工程大学樊威教授团队及其合作者采用航天飞行器高性能纤维结构件常用的三向正交织物所用的3D织造方式,将具有不同吸湿性能的绝缘纱线PVDF压电纱线和导电纱线进行封装,开发了一种免电子封装且具有反重力单向液体输送功能的3D结构全纤维自供电应变传感器


  该工作首先通过共轭静电纺丝和热牵伸工艺,制备出强度高达313.3 MPa的PVDF压电纳米纤维纱线(满足3D织造的要求),随后采用3D纺织技术,将PVDF压电纱线、导电纱线和不同吸湿性能的绝缘纱线按照图1所示的结构进行分布,织造成3D压电织物(3DPF)传感器。在已报道的柔性压电传感器中,3DPF的抗拉强度最高,达到46.0 MPa。此外,构建的3D织物从底层到表层的纱线具有梯度吸湿效应,Z向纱线具有超强的芯吸效应,使得3DPF具有反重力单向液体输送的功能。人体运动出汗后,汗液可以在4秒内从靠近皮肤侧的内层反重力运输到外层,为用户提供了舒适干燥的佩戴环境。更重要的是,人体正常出汗后,不但不会降低3DPF的压电输出性能,反而会增强其压电性能。此外,3DPF的耐用性和舒适性与商用棉T恤相似的级别,可满足人体日常穿着的要求工作采用常规不导电商用纱线对导电和压电纱线进行封装的策略为开发其他类型的可呼吸的柔性可穿戴电子设备提供了一种新的设计思路。目前,该工作以“Sweat permeable and ultrahigh strength 3D PVDF piezoelectric nanoyarn fabric strain sensor”为题发表于《Nature Communications》。


  图1为三维压电织物(3DPF)的制备及结构示意图。首先采用共轭静电纺丝(Electrostatic spinning unit)和热牵伸(Hot stretching unit)工艺获得超高强度的PVDF压电纳米纤维纱线。然后将其与功能性纱线在全自动剑杆织机(3D weaving unit)上进行织造,得到3DPF应变传感器。 


图1. 3DPF的制备与结构示意图


  如图2所示,常温下,静电纺纱线的拉伸强度与收集辊卷绕速度有关。确定最佳卷绕速度为1.0 mm/s,对该条件下获得的PVDF纳米纱线进行表征(图a-c)。为增大纱线的力学性能以满足上机织造需要,进行了热牵伸实验。通过DSC测试确定热牵伸温度范围,随后探讨不同温度及热牵伸倍数下纱线的力学性能,得到最佳拉伸强度的热牵伸纳米纱线(HS纱线),为313.3 MPa(图2d-e)。HS纱线的形貌与初纺纱线相比,直径减小,取向度变高,强度提高了约936%(图2f-i),高于迄今为止所有PVDF及其共聚物纳米纱的强度(图2j) 。在高压静电纺丝和热牵伸过程中,大部分α相被极化为β相(图2k)。XRD图谱中的晶体相变再次证明了上述现象的存在(图2I)。说明热牵伸促进了β相的形成,使HS纱线具有更高的晶粒平面取向和结晶度。 


图2. 热牵伸前后PVDF纳米纱线的形貌和性能


  如图3所示,分别从3DPF的内层和外层进行滴水实验和MMT测试,其润湿时间、水接触角和两侧含水量不同。当向内层涤纶侧滴水,外层润湿;向外层黏胶侧滴水,外层干燥。这展示了3DPF的单向导湿性能(图3a-f)。当人体佩戴3DPF,内层接触皮肤,汗液需要反重力运输至外层。因此对3DPF的反重力输水性能进行了验证(图3e-g)。图3h为简化后的3DPF单向输水机理示意图。此外,利用COMSOL多物理场仿真软件对3DPF的反重力单向输水现象进行了数值研究,仿真结果与实验结果吻合(图4)。 


图3. 3DPF的反重力单向输水性


 图4. (a)等距视角和(b)主视角下3DPF的反重力单向液体输送情况模拟图


  压电信号通过PVDF压电纱线上下层的镀银尼龙纱线导出(图5)。对出汗前后3DPF的压电输出信号进行测试,发现出汗后3DPF压电性能不仅没有削弱反而增强。这是因为适当的汗液有助于提高压电材料的铁/压电性能,具有介电的压电材料通过引入汗液缺陷改善了其压电性能。3DPF在干燥状态下的灵敏度与其他已报到的压电传感器相当,但其湿态下的灵敏度显著高于其他柔性压电传感器。3DPF的高灵敏度和快速响应时间保证了其作为压电传感器在人体出汗等实际条件下使用的有效性。 


图5. 3DPF的压电性能


  如图6所示,3DPF的抗拉强度为46.0±4.3 MPa,为目前报道的柔性压电传感器中最高水平。此外,其具有出色的耐磨性、机械耐久性和透气性,并且吸湿排汗性能明显优于棉织物。当受试者将商用压电传感器佩戴在左胳膊和将3DPF佩戴在右胳膊进行运动时,可以看到前者与皮肤接触处存在明显的汗液堆积,而本工作研发的全纤维压电传感器始终使接触皮肤保持干爽舒适状态。 


图6. 3DPF的耐用性和舒适性


  3DPF具有良好的可穿戴性和出汗增强的电输出性能,适合作为自供电开关长期佩戴。因此,可将3DPF设计为具有自供电触发功能的开关。3DPF作为床单使用,具有病床呼叫的功能;而单向输水功能保持皮肤和床单表面干燥,特别是尿失禁病人使用可以防止褥疮。3DPF也是在儿童腰带上创建隐藏开关的理想组件(图7d),因为你外观和正常织物一样。走失儿童通过按压腰带触发报警,将GPS定位信号发送至家长和警察,实现及时干预和救援。


  这项工作所提出的智能可穿戴织物在舒适性和传感性能之间取得了平衡,使智能可穿戴产品被人体长期穿着成为可能。 


图7. 3DPF的应用


  该工作第一作者兼通讯作者为西安工程大学樊威教授(现为西安工程大学纺织科学与工程学院副院长、柔性电子与智能纺织研究院院长、功能性纺织材料及制品教育部重点实验室主任),第二作者为西安工程大学硕士研究生雷睿心,共同通讯作者为沙赫鲁德理工大学Mashallah Rezakazemi教授和南京林业大学葛省波副教授;合作者包括西安工程大学窦皓副教授武峥教授,西安交通大学王淑娟副教授、西北工业大学刘旭庆教授、英国曼彻斯特大学李翼教授、KLE技术大学Tejraj M. Aminabhavi教授,西安工程大学硕士研究生陆琳琳(现为同济大学博士生)和陈炜纯(现为中山大学博士生)。该工作得到国家自然科学基金、陕西省杰出青年科学基金、中国科协青年科技精英资助计划、中国纺织视觉基础研究计划、陕西高校青年创新团队、柔性电子与智能纺织研究所项目的支持以及西北工业大学张婷副教授孙兴副教授在数值模拟方面的指导。


  原文链接:Wei Fan* et al. Sweat permeable and ultrahigh strength 3D PVDF piezoelectric nanoyarn fabric strain sensor, Nature Communications, 2024, 15, 3509.

  https://doi.org/10.1038/s41467-024-47810-7

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(责任编辑:xu)
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