這里,通過一種簡便,無掩模,高效,環(huán)保的激光直接書寫技術(shù),開發(fā)了一種柔性的高分辨摩擦電傳感器陣列(TSA),用于自供電的實(shí)時觸覺傳感。基于圖案化的激光誘導(dǎo)石墨烯(LIG)電極,通過上下排列的半圓形電極陣列之間的互補(bǔ)交點(diǎn)重疊處構(gòu)建了16×16像素化的TSA,分辨率為8 dpi。通過特別的圖案設(shè)計,降低了TSA的復(fù)雜性和數(shù)據(jù)通道的數(shù)量。同時,TSA平臺具有出色的耐用性和同步性,可以實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)觸摸的實(shí)時可視化,并跟蹤運(yùn)動軌跡,此過程無需消耗任何功率。此外,基于LIG圖案化的摩擦納米發(fā)電機(jī),構(gòu)建了一個智能無線控制HMI系統(tǒng),它是由9位數(shù)字組成的陣列式觸摸屏,可用于無線控制個人電子設(shè)備。因此,自供電的TSA在主動式實(shí)時觸覺感應(yīng)系統(tǒng),無線控制HMI,安全性身份識別等領(lǐng)域中,均展示了巨大的應(yīng)用潛力。
Figure 1. 基于LIG的柔性高分辨率TSA的制作和原理圖。a)TSA制造過程的示意圖。b)光學(xué)照片。c)16×16像素化TSA的示意圖。d,e)導(dǎo)電LIG的SEM圖像,f)激光功率為6.3 W時,LIG的拉曼光譜。
Figure 2. TSA中一個傳感器單元的工作機(jī)制和輸出性能。a,b)TSA中一個傳感器單元的示意圖和工作機(jī)制。c)半徑為3.0 mm的上下LIG電極的輸出電壓。 d)隨著LIG電極半徑的增加,一個傳感器單元的輸出電壓。e)圖案化的LIG電極在不同彎曲角度下的電阻。f)在超過6000次的接觸分離接觸下進(jìn)行耐久性測試。
Figure 3. 基于圖案化LIG的TSA觸覺傳感和映射。 a)信號記錄系統(tǒng)的示意圖。 b)觸摸時多點(diǎn)觸摸模式和像素輸出電壓的示意圖。c)滑模示意圖和像素輸出電壓示意圖。d)用手指寫字母“ H”,“ E”,“ N”,“ U”的示意圖。e)輸出電壓強(qiáng)度的二維映射的俯視圖。
Figure 4. 基于LIG模式的TENG智能無線HMI系統(tǒng)。a)無線控制系統(tǒng)的示意圖。b)無線HMI系統(tǒng)的原理圖。c)數(shù)字觸摸屏中感應(yīng)單元的輸出峰值電壓。d)模擬摩擦電輸出信號。e)從(d)通過處理電路輸出的方波。f)由HMI系統(tǒng)點(diǎn)亮無線控制的LED燈。g)LED照明燈的放大照片。
該研究工作由河南大學(xué)Xin Wang 和東華大學(xué)Zhaoling Li課題組于2021年發(fā)表在Adv. Funct. Mater.期刊上。原文:Flexible High-Resolution Triboelectric Sensor Array Based on Patterned Laser-Induced Graphene for Self-Powered Real-Time Tactile Sensing。
轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號