傳統(tǒng)的可穿戴傳感器由于無法順應(yīng)人體曲線常常會(huì)掉落,令穿戴者尷尬??茖W(xué)家近日聯(lián)合研發(fā)出可無縫貼合人體的三維柔性電子器件,在生物醫(yī)學(xué)器件、柔性機(jī)器人等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用前景。
近年來,柔性傳感器、柔性電子電路、柔性射頻器件等柔性電子器件,在信息、醫(yī)療、國(guó)防等領(lǐng)域應(yīng)用愈加廣泛。但此前的柔性電子器件大多基于簡(jiǎn)單的二維平面設(shè)計(jì),變形性較差,不易與人體的立體構(gòu)造貼合。
來自美國(guó)西北大學(xué)和中國(guó)清華大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)通過獨(dú)特的力學(xué)設(shè)計(jì),制備出可適應(yīng)復(fù)雜人體使用需求的三維多模塊電子器件系統(tǒng)。相關(guān)論文近日發(fā)表在英國(guó)《自然·通訊》雜志網(wǎng)絡(luò)版上。
為了實(shí)現(xiàn)平面向立體的轉(zhuǎn)化,科學(xué)家首先將特定的平面曲線結(jié)構(gòu)選擇性地粘貼在一個(gè)拉伸開的彈性基底上,然后松開基底,基底開始收縮,于是平面曲線就"站立起來",形成了三維螺旋結(jié)構(gòu)導(dǎo)線。這種導(dǎo)線正是三維電子器件中的核心組成,使得器件更容易變形,更適合與人體貼合。
"這種可適用100納米到10厘米等多尺度的技術(shù),不僅可直接應(yīng)用于復(fù)雜的微納電子器件設(shè)計(jì),而且在柔性機(jī)器人、虛擬現(xiàn)實(shí)、自主導(dǎo)航系統(tǒng)等領(lǐng)域也有很好的應(yīng)用前景。"論文的通訊作者之一、清華大學(xué)航天航空學(xué)院工程力學(xué)系副教授張一慧說。
張一慧介紹,未來的研究還會(huì)重點(diǎn)關(guān)注三維微電子器件與細(xì)胞組織的集成,用于監(jiān)控和調(diào)控細(xì)胞組織的生長(zhǎng)過程等。
更多資訊請(qǐng)關(guān)注傳感器頻道