你見過穿上身就能發(fā)光發(fā)電的纖維嗎?你期待智能可穿戴設備實現(xiàn)哪些功能?
4月5日,東華大學材料科學與工程學院先進功能材料課題組在《科學》上發(fā)表研究論文。
該研究提出了基于“人體耦合”的能量交互機制,并成功研發(fā)出集無線能量采集、信息感知與傳輸等功能于一體的新型智能纖維,由其編織制成的智能紡織品無需依賴芯片和電池便可實現(xiàn)發(fā)光顯示、觸控等人機交互功能。
這一突破性成果為人與環(huán)境的智能交互開辟了新可能,具有廣泛應用前景。
智能可穿戴設備正逐漸成為人們生活的一部分。目前,智能纖維的開發(fā)多基于“馮·諾依曼架構”,智能紡織品仍依賴于芯片和電池,體積、重量和剛性大,難以同時滿足人們對紡織品功能性和舒適性的需求。
“人體耦合”智能纖維的工作機制及其與傳統(tǒng)電子織物的對比。受訪對象供圖
東華大學科研團隊開創(chuàng)性地提出了“非馮·諾伊曼架構”的新型智能纖維,有效地簡化了可穿戴設備和智能紡織品的硬件結構,優(yōu)化了它們的可穿戴性。
該研究實現(xiàn)了將能量采集、信息感知、信號傳輸等功能集成于單根纖維中,并通過編織制成不依賴芯片和電池的智能紡織品。
“不插電”就能發(fā)光發(fā)電的纖維,到底有什么奧妙?在日常生活中,散布在環(huán)境中的電磁能量又是如何“傳遞”到纖維上的?
該研究提出把人體作為能量交互的載體,開辟了一條便捷的能量“通道”。原本在大氣中耗散的電磁能量優(yōu)先進入纖維、人體、大地組成的回路,恰恰就是這一“日用而不覺”的原理,促成了“人體耦合”的新型能量交互機制。
在添加特定功能材料后,僅僅經過人體觸碰,這種新型纖維就會展現(xiàn)發(fā)光發(fā)電的“神奇一幕”。
“這款新型纖維具有三層鞘芯結構,所采用的均是市面上比較常見的原材料。芯層為感應交變電磁場的纖維天線(鍍銀尼龍纖維)、中間層為提高電磁能量耦合容量的介電層(BaTiO3復合樹脂)、外層為電場敏感的發(fā)光層(ZnS復合樹脂)。原材料成本低,纖維和織物的加工都能夠用成熟的工藝實現(xiàn),已具備量產能力。”論文第一作者、東華大學材料科學與工程學院博士研究生楊偉峰說。
該研究還展示了這種基于人體耦合原理的智能纖維的幾種應用:在不使用芯片和電池的情況下,實現(xiàn)了纖維觸控發(fā)光、織物顯示以及無線指令傳輸等功能。東華大學纖維材料改性國家重點實驗室侯成義研究員表示:“這種新型纖維能夠運用到服裝服飾、布藝裝飾等日用紡織品中,當它們與人體接觸時,通過發(fā)光進行可視化的傳感、交互甚至高亮照明,同時它們還能對人體的不同姿態(tài)動作產生無線信號,進而對智能家電等電子產品進行無線遙控。這些新穎的功能有望拓展電子產品的應用場景,甚至改變人們智慧生活的方式。”
課題組組長王宏志教授介紹:“下一階段工作,我們將深入研究如何讓這種新型纖維能夠更有效地從空間中收集能量,并以此驅動更多功能,包括顯示、變形、運算、人工智能等。”
你見過穿上身就能發(fā)光發(fā)電的纖維嗎?你期待智能可穿戴設備實現(xiàn)哪些功能?
4月5日,東華大學材料科學與工程學院先進功能材料課題組在《科學》上發(fā)表研究論文。
該研究提出了基于“人體耦合”的能量交互機制,并成功研發(fā)出集無線能量采集、信息感知與傳輸等功能于一體的新型智能纖維,由其編織制成的智能紡織品無需依賴芯片和電池便可實現(xiàn)發(fā)光顯示、觸控等人機交互功能。
這一突破性成果為人與環(huán)境的智能交互開辟了新可能,具有廣泛應用前景。
智能可穿戴設備正逐漸成為人們生活的一部分。目前,智能纖維的開發(fā)多基于“馮·諾依曼架構”,智能紡織品仍依賴于芯片和電池,體積、重量和剛性大,難以同時滿足人們對紡織品功能性和舒適性的需求。
“人體耦合”智能纖維的工作機制及其與傳統(tǒng)電子織物的對比。受訪對象供圖
東華大學科研團隊開創(chuàng)性地提出了“非馮·諾伊曼架構”的新型智能纖維,有效地簡化了可穿戴設備和智能紡織品的硬件結構,優(yōu)化了它們的可穿戴性。
該研究實現(xiàn)了將能量采集、信息感知、信號傳輸等功能集成于單根纖維中,并通過編織制成不依賴芯片和電池的智能紡織品。
“不插電”就能發(fā)光發(fā)電的纖維,到底有什么奧妙?在日常生活中,散布在環(huán)境中的電磁能量又是如何“傳遞”到纖維上的?
該研究提出把人體作為能量交互的載體,開辟了一條便捷的能量“通道”。原本在大氣中耗散的電磁能量優(yōu)先進入纖維、人體、大地組成的回路,恰恰就是這一“日用而不覺”的原理,促成了“人體耦合”的新型能量交互機制。
在添加特定功能材料后,僅僅經過人體觸碰,這種新型纖維就會展現(xiàn)發(fā)光發(fā)電的“神奇一幕”。
“這款新型纖維具有三層鞘芯結構,所采用的均是市面上比較常見的原材料。芯層為感應交變電磁場的纖維天線(鍍銀尼龍纖維)、中間層為提高電磁能量耦合容量的介電層(BaTiO3復合樹脂)、外層為電場敏感的發(fā)光層(ZnS復合樹脂)。原材料成本低,纖維和織物的加工都能夠用成熟的工藝實現(xiàn),已具備量產能力。”論文第一作者、東華大學材料科學與工程學院博士研究生楊偉峰說。
該研究還展示了這種基于人體耦合原理的智能纖維的幾種應用:在不使用芯片和電池的情況下,實現(xiàn)了纖維觸控發(fā)光、織物顯示以及無線指令傳輸等功能。東華大學纖維材料改性國家重點實驗室侯成義研究員表示:“這種新型纖維能夠運用到服裝服飾、布藝裝飾等日用紡織品中,當它們與人體接觸時,通過發(fā)光進行可視化的傳感、交互甚至高亮照明,同時它們還能對人體的不同姿態(tài)動作產生無線信號,進而對智能家電等電子產品進行無線遙控。這些新穎的功能有望拓展電子產品的應用場景,甚至改變人們智慧生活的方式。”
課題組組長王宏志教授介紹:“下一階段工作,我們將深入研究如何讓這種新型纖維能夠更有效地從空間中收集能量,并以此驅動更多功能,包括顯示、變形、運算、人工智能等。”
本文鏈接:http://www.3ypm.com.cn/news-2-4124-0.html“不插電”的發(fā)光發(fā)電纖維 東華大學科研團隊在智能纖維領域取得重要突破
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