基于柔性三維氧化石墨烯(3D GO)的壓阻式傳感器被認為是下一代可穿戴電子產(chǎn)品最重要的組件之一。盡管潛力巨大,但3D GO壓阻傳感器的靈敏度受到其無序微觀結(jié)構(gòu)和內(nèi)部彈性缺陷的嚴重限制,無法捕獲微小信號。盡管通過化學(xué)還原和隨后的冷凍干燥過程致力于提高其性能,但實現(xiàn)基于3D GO的傳感器同時具有超高靈敏度和低檢測限仍然是一個巨大的挑戰(zhàn)。在這里,提出了一種簡單且具有成本效益的策略,通過用日常使用的十二烷基苯磺酸鈉(SDBS)表面活性劑誘導(dǎo)GO液晶(GO LCs)和柔性超輕3D GO/SBDS誘導(dǎo)GO液晶(GO LCs)來重建其原始無序骨架(GS),具有雙壁蜂窩狀結(jié)構(gòu)的復(fù)合氣凝膠被成功制造。制備的3D GS復(fù)合氣凝膠具有顯著改善的傳感性能,具有1.48 kPa
-1的優(yōu)良靈敏度、0.05%應(yīng)變的低檢測限、超過10000次循環(huán)的抗疲勞性和20.86 ms的快速響應(yīng)時間。重要的是,敏感傳感器已應(yīng)用于實時監(jiān)測指尖脈搏,為現(xiàn)有的復(fù)雜健康監(jiān)測系統(tǒng)提供了一個有競爭力的替代方案。
Figure 1. 雙壁蜂窩狀GS復(fù)合氣凝膠的合成過程包括(1)使用改進的Hummers方法制備GO LCs凝膠,(2) 通過經(jīng)濟高效的SDBS表面活性劑形成骨架并誘導(dǎo)自組裝,(3) 通過冷凍干燥制備GS氣凝膠。(a1)GO LCs懸浮液的偏振光學(xué)顯微(POM)圖像;(a2) GS分散體中的均勻微泡和 (a3) GS氣凝膠的SEM圖。(b) 具有超低密度 (ρ=12.5 mg cm
−3) 的GS氣凝膠的數(shù)字圖像,可以立在蒲公英上。 (c)GS復(fù)合材料合成的示意圖。
Figure 2. (a-c) GO LC中SBDS質(zhì)量百分比為2、4 和6 wt%的GS氣凝膠的SEM 圖;(d-f) GS-8氣凝膠在不同放大倍數(shù)下的SEM圖,比例尺 = 50;(g-i) GS-10氣凝膠在不同放大倍數(shù)下的SEM圖。
Figure 3. (a-d)具有不同GO含量為2、4、6 和8 wt%的GS氣凝膠的TEM圖; (e) GS-8氣凝膠的高分辨率TEM(HRTEM)圖,插圖是GS納米片的SAED圖,以及(f) GO的相應(yīng)晶格條紋(0.347 nm)。
Figure 4. 樣品的結(jié)構(gòu)和化學(xué)成分表征:GO、3DGO、SDBS和GS氣凝膠的(a)XRD圖、(b)拉曼光譜、(c)FTIR光譜和(d)XPS光譜。
Figure 5. GS-8氣凝膠作為壓阻傳感器的特性:(a) GS-8 氣凝膠在設(shè)定應(yīng)變?yōu)?-85% 時的應(yīng)力-應(yīng)變(σ-ε)曲線;(b) GS-8氣凝膠傳感器在2-85%的相應(yīng)設(shè)定應(yīng)變下的I-T;(c) GS-8氣凝膠傳感器在設(shè)定應(yīng)變?yōu)?-85% 時的I-V曲線;(d) GS-8氣凝膠傳感器的即時響應(yīng),其響應(yīng)時間為20.86 ms;(e) ΔI/I
0作為壓力的函數(shù);(f) GS-8氣凝膠傳感器在周期性加載和卸載條件下10000次循環(huán)的耐久性測試。
Figure 6. GS-8氣凝膠檢測限低、工作范圍廣:(a) GS-8傳感器的檢測限測試;(b) GS-8傳感器在20%應(yīng)變下使用不同壓縮率的ΔI/I
0;(c) GS-8傳感器在不同壓縮應(yīng)變下的循環(huán)響應(yīng)曲線;(d)棉花(m=14 mg)和羽毛(m=7 mg)的細微檢測;(e) GS-8傳感器在85%應(yīng)變下多循環(huán)壓縮1000次循環(huán)的應(yīng)力-應(yīng)變曲線;(f) 1000次循環(huán)的相對高度和楊氏模量。
Figure7. GS-8傳感器用于實時探索人體全方位活動:(a)傳感器在正常情況下(65次min
-1)和運動后貼在頸部時的頸動脈脈搏信號記錄(83拍 min
-1);(b)當(dāng)傳感器貼在喉嚨上時,針對不同發(fā)音的信號記錄;(c)手指觸摸的信號記錄;(d)手指彎曲的信號記錄,插圖顯示彎曲程度;(e)肘部彎曲的信號記錄,(f)行走的信號記錄。
Figure 8. GS-8傳感器的指尖脈搏監(jiān)測:(a)五個指尖的脈搏波形:拇指、食指、中指、無名指、小指。各受試者的指尖脈搏波(b)和橈動脈(c):26歲女性,心率78次min
-1,25歲男性,心率67次min
-1 。來自食指的單個脈搏波:男性 (e) 和女性 (f),顯示 P 波、T 波和 D 波。從食指節(jié)段監(jiān)測的脈沖信號 (d) 和使用應(yīng)變傳感器 (g) 的指尖脈沖監(jiān)測演示。
Figure9. 基于GS-8傳感器的功能性壓力傳感陣列:(a)柔性透明基板上的4×4傳感器像素陣列;靈活的4×4 GS-8氣凝膠傳感陣列;(b)傳感陣列結(jié)構(gòu)示意圖 (c, d) 平板感應(yīng)陣列上的電池和相應(yīng)的信號輸出;(e-f) 手鐲上的平面感應(yīng)陣列和信號輸出。
相關(guān)研究成果由中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究Sheng rong Yang課題組所發(fā)表在《Carbon》(https://doi.org/10.1016/j.carbon.2021.08.010)上。原文:Surfactant Stabilized GO Liquid Crystal for Constructing Double-walled Honeycomb-like GO Aerogel with Super-sensitivity for Fingertip Pulse Monitoring。
轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號