川大雷景新教授团队江亮/雷元 AFM:通过多级强弱动态结构设计低应变下的高应变响应和可回收传感器
2024-12-27 来源:高分子科技
电阻应变传感器因其简单的结构、易于制造和可靠的传感性能,在柔性传感技术中的实际应用中受到广泛关注。典型的电阻应变传感器是通过将高导电性填料(如碳纳米管、导电炭黑、MXene、石墨烯等)与弹性聚合物基底结合而构建的。然而,经均匀分散后的MXene、碳纳米管、石墨烯等具有良好的接触性,在非常低的应变下不容易破坏导电通道(如图1a),这给准确检测微小应变带来了挑战。相比之下,导电炭黑在施加的低应变下很容易破坏导电通路,可以显著提高应变传感器的灵敏度(如图1a)。因此,设计一种可回收的应变响应式传感器,同时在低应变水平下兼具高灵敏度、优异的机械性能和成本效益,仍然是一项重大挑战。
图1. (a) 碳纳米管、MXene和导电炭黑基复合材料在外力作用下导电通路断开的示意图。(b) PAV/Cu2+-CB-x复合材料的合成路线示意图。(c) 基体树脂的动力学计算模型中丙烯酸和丙烯酰胺链段之间氢键作用示意图。(d) 添加导电炭黑复合材料的动力学计算模型示意图。
图2. (a) PAV/Cu2+-CB-x复合材料的电导率。(b) PAV/Cu2+-CB-30的电阻恢复过程。(c) 在不同应变(0.1%、0.5%、1%和5%)下PAV/Cu2+-CB-30传感器的实时相对电阻变化时间曲线。(d) 在5%应变下PAV/Cu2+-CB-30传感器50次循环的稳定性测试。(e-h) PAV/Cu2+-CB-30传感器应用于不同身体部位检测。
原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202419308
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(责任编辑:xu)
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