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北京大学张海霞教授Small: 用于手势识别的可穿戴应变传感器取得新进展

九月 27, 2017

北京大学张海霞教授Small: 用于手势识别的可穿戴应变传感器取得新进展

 

【引言】

随着柔性电子技术和可穿戴技术的快速发展,研究者不断探索适用于人体的高可靠功能器件,比如实现温度的传感、人体汗液的检测和实现对人体运动的监测。在探测人体运动的研究中,对力学量(应力、应变)的感知无疑是整个研究的重点,比如实现对喉部震动的探测,对手指、手臂和腿部等关节部位运动的探测等。这些可被应用于人体健康监测和虚拟现实等领域中的关键技术都为高可靠的应变传感器提出了挑战。针对可拉伸应变传感器的主流研究大致专注在两个方向:一方面,研究者们通过系统设计、引入新的功能材料,或者加入断裂等微结构等提升可拉伸传感器的阻变性能;另一方面,研究者们关注器件的稳定性和可靠性,同时提升数据采集和处理的能力。比如,对于直接涂覆的导电网络,稳定性一直是威胁其功能性的一大问题,研究者们通过附加的封装工艺提升了可拉伸器件的物理稳定性。这两方面的研究进展直接推动了可拉伸应变传感器的发展,为可穿戴应变传感器的实用化奠定了坚实的基础。

 

【成果简介】

高可压缩性自驱动健康监测系统取得新进展

八月 11, 2017

高可压缩性自驱动健康监测系统取得新进展

 

【引言】

 

随着柔性可穿戴电子的快速发展,研究者在不断追寻匹配的能量单元与功能器件,而考虑到实际的应用情况,可穿戴设备已经不仅仅需要满足柔性轻便等基本特点,更需要在非平面与有限空间内保持稳定工作的能力,因而具有一定的可压缩能力对整个系统显得尤为重要。但是,现有的大部分功能器件无法在应变情况下稳定工作,并且当应力过大情况时还容易失去原有的功能。一方面,考虑到制备工艺简单成本低等优势,压阻传感器被广泛应用于人体动作监测,但是传统的结构对于小应变灵敏度不够,仍存在一定得制约。而另一方面,为了持续稳定的供能,传统的超级电容器虽然具有良好的电化学性能,但是无法满足较大应变下稳定工作的需求。因此,如何制备具有可压缩性的自驱动集成电子系统,并应用可穿戴领域与健康监测方面,是一个亟待解决的巨大挑战。

 

【成果简介】