泡沫傳感器制備示意圖
該工作開發了一種實用、可擴展、高導電性、低填充物含量的柔性3D打印壓阻傳感器。他們將熔融沉積建模(FDM)3D打印技術結合原位噴涂技術,制備了一種導電傳感器。在傳感器的3D打印過程中,將石墨烯懸浮液噴灑在每一層上,這有助于在打印傳感器的表面和界面上形成導電網絡。沉積在表面上的石墨烯通常會受到納米顆粒分層的影響,并隨著時間的推移失去其功能。為了避免這種情況,對制備的樣品進行發泡處理。發泡處理使傳感器內部形成微孔結構,并且表面沉積的石墨烯能夠嵌入TPU表面。
傳感器在不同有機溶劑超聲處理后的電阻變化
不同填充圖案下的電阻響應
傳感器應用于人體信號檢測
原文鏈接:Facile Fabrication of Highly Sensitive Thermoplastic Polyurethane Sensors with Surface- and Interface-Impregnated 3D Conductive Networks | ACS Applied Materials & Interfaces
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.2c03351
作者團隊簡介:
該團隊主要圍繞樹脂結構設計與合成、高分子納米復合技術、纖維復合材料增強增韌和3D打印樹脂功能化。在基礎研究、應用研究及產業化研究積累了豐富的經驗并掌握大量的關鍵技術,建立了“知識創新—技術創新—工程產業化”三者互相支持、良性互動的科技創新體制。團隊承擔了科技部國家重點研發計劃、國家自然科學基金委、中科院、國家商用飛機創新中心和福建省各類科技項目以及企業委托橫向開發項目60余項。研究成果在Advanced Functional Materials、Journal of Materials Chemistry A、Chemical Engineering Journal、Carbon、ACS Applied Materials & Interfaces、Nanoscale、Composites Science and Technology等期刊發表研究論文62篇;申請專利61項,授權28項。
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