基于紡織品的傳感器已經(jīng)成為一種很有前途的技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)低負(fù)擔(dān)、個(gè)性化和活體生物識(shí)別。然而,目前的紡織品傳感器通常缺乏多模式或多位置傳感能力,難以大規(guī)模制造,并且無(wú)法無(wú)縫集成到紡織品讀出系統(tǒng)中。我們報(bào)道了用于多參數(shù)生物識(shí)別監(jiān)測(cè)的紡織品集成激光誘導(dǎo)石墨烯(LIG)傳感器。LIG傳感器設(shè)計(jì)有針對(duì)不同刺激的定制模式─此處演示的應(yīng)變、濕度和溫度─并且通過(guò)控制圖案幾何形狀和LIG轉(zhuǎn)換期間使用的激光功率來(lái)表現(xiàn)出可調(diào)諧的靈敏度。這些傳感器對(duì)電阻變化高度敏感,對(duì)刺激反應(yīng)迅速(<5s),并在至少1000個(gè)周期內(nèi)表現(xiàn)出顯著的穩(wěn)定性。最后,這種傳感器與磁性超材料一起合成,并與紡織品上的柔性近場(chǎng)通信系統(tǒng)無(wú)縫耦合。這使得完全集成的“智能”服裝能夠無(wú)電池、無(wú)線監(jiān)測(cè)跨體指標(biāo)。這樣的協(xié)議代表了一種直接、可訪問(wèn)的策略,用于將多個(gè)傳感器和網(wǎng)絡(luò)元件直接結(jié)合到用于高級(jí)人體測(cè)量的按需紡織品中。
圖1.激光誘導(dǎo)石墨烯圖案織物傳感器。(a) 在暴露于CO
2激光器下的PI到LIG光熱轉(zhuǎn)換的描述。(b) 基于LIG的多功能織物傳感器與織物集成超材料共同集成,用于跨體聯(lián)網(wǎng)的示意圖。(c) 激光曝光前PI膜和成功PI轉(zhuǎn)換后LIG的拉曼光譜。(d) 在不同的激光功率下,從PI膜轉(zhuǎn)換的LIG樣品的電阻。(e) 三種不同激光功率值(比例尺=100μm)下LIG樣品的表面形態(tài)。
圖2.LIG應(yīng)變傳感器的特性。(A)阻力隨時(shí)間的變化,表現(xiàn)出穩(wěn)定性和敏感性。(B)電阻隨時(shí)間的變化,描述頻率靈敏度。(C)電阻與應(yīng)變圖的變化,描繪了傳感器靈敏度(標(biāo)尺=1厘米)。(D)測(cè)量LIG應(yīng)變傳感器在1000個(gè)循環(huán)內(nèi)的重復(fù)性。
圖3.LIG應(yīng)變傳感器在運(yùn)動(dòng)跟蹤中的應(yīng)用。(a–c)屈曲(a)、伸展(b)和尺骨偏斜(c)的手腕運(yùn)動(dòng)波形。(d–i)屈曲(d)、伸展(e)、伸展和仰臥(f)、隨著屈曲率增加而屈曲(g)、伸展與手腕仰臥(h)的肘部運(yùn)動(dòng)波形,以及包含部分重復(fù)的二頭肌卷曲類似物(i)。
圖4.LIG濕度和溫度傳感器的特性。(a) 水蒸氣滲透到多孔LIG中會(huì)引起電阻變化。(b) 電阻隨相對(duì)濕度的變化。(c) LIG濕度傳感器在暴露于大刺激和(d)小刺激時(shí)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。(e) 由溫度變化引起的LIG結(jié)構(gòu)內(nèi)原子的運(yùn)動(dòng)性。(f) 校準(zhǔn)圖和(g)基于LIG的溫度傳感器在生理溫度范圍內(nèi)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。(h) LIG溫度傳感器在與人體接觸和從人體移除時(shí)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。(所有比例尺=5 mm)。
圖5.通過(guò)基于LIG的“智能”無(wú)電池服裝進(jìn)行多節(jié)點(diǎn)姿勢(shì)監(jiān)測(cè)。(a) 諧振器和紡織LIG傳感器的制造和集成示意圖。(b) 在肩膀、肘部和手腕上安裝LIG應(yīng)變傳感器,連接到NFC集線器,并通過(guò)紡織品集成波導(dǎo)進(jìn)行無(wú)線通信。(c) 人類受試者的運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生(d)傳感器數(shù)據(jù),顯示手腕、肘部和肩部的順序彎曲,然后同時(shí)彎曲所有三個(gè)關(guān)節(jié)。
相關(guān)研究成果由加利福尼亞大學(xué)Peter Tseng等人2022年發(fā)表在ACS Applied Nano Materials (鏈接: https://doi.org/10.1021/acsanm.3c03582)上。
原文:Laser-Induced Graphene-Based Smart Textiles for Wireless Cross-Body Metrics
轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號(hào)