近日,中國(guó)科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所智能高分子材料團(tuán)隊(duì)研究員陳濤、肖鵬等人通過(guò)構(gòu)建懸浮雙層式傳感結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了仿生電子皮膚的觸痛感知高效集成,為人機(jī)交互、智能假肢等領(lǐng)域的材料應(yīng)用提供了新可能。相關(guān)論文發(fā)表于國(guó)際學(xué)術(shù)期刊《先進(jìn)材料》。
“我們通過(guò)模仿人類的觸覺(jué)—痛覺(jué)感知雙模態(tài)機(jī)制,巧妙地設(shè)計(jì)了懸浮—三維形變—接觸的感知結(jié)構(gòu),在實(shí)現(xiàn)超靈敏觸覺(jué)感知的同時(shí),又賦予柔性電子器件閾值可調(diào)控的痛覺(jué)感知功能,為仿生電子皮膚的觸覺(jué)感知結(jié)構(gòu)集成提供了新思路。”文章通訊作者之一、中國(guó)科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所研究員肖鵬表示。
可提升人機(jī)交互體驗(yàn)感
受人類皮膚功能和結(jié)構(gòu)的啟發(fā),能夠感知壓力、應(yīng)變、溫度、濕度等不同外界刺激的傳感器材料成為研究熱點(diǎn)。仿生電子皮膚就是其中的一種。
“仿生電子皮膚可以將形變、溫度等外部刺激轉(zhuǎn)換為電信號(hào),送達(dá)數(shù)據(jù)處理終端。”論文第一作者、中國(guó)科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所博士周偉對(duì)科技日?qǐng)?bào)記者說(shuō),近年來(lái),仿生電子皮膚日益受到關(guān)注,在機(jī)器人感知、智能假肢、醫(yī)療監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景。
“仿生電子皮膚可以附著在機(jī)器人表面,賦予機(jī)器人觸覺(jué)感知,既能提升機(jī)器人的操作能力,也能增強(qiáng)人機(jī)交互的體驗(yàn)感。這一材料也可以應(yīng)用于假肢制造,幫助使用者感知壓力、溫度和振動(dòng)等外界信息。當(dāng)仿生電子皮膚貼附在人體表面時(shí),還能實(shí)時(shí)獲得心率、血壓、體溫等生理參數(shù),連續(xù)、不間斷地進(jìn)行健康監(jiān)測(cè)。”周偉說(shuō)。
懸浮雙層感知結(jié)構(gòu)信息獲取能力更強(qiáng)
為了模仿人類皮膚的感知能力,仿生電子皮膚材料既要保持靈敏度和柔韌性,也要保持穩(wěn)定性和可靠性。
此項(xiàng)最新研究中,研究團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地構(gòu)建了一種懸浮雙層感知結(jié)構(gòu)材料,實(shí)現(xiàn)了由機(jī)械閾值介導(dǎo)的觸痛感知高效集成。
“可以從材料組成和器件結(jié)構(gòu)兩個(gè)方面理解這一成果。”周偉告訴記者,在材料組成方面,研究團(tuán)隊(duì)采用石墨烯納米片作為傳感材料和電極材料,發(fā)揮其導(dǎo)電性和柔韌性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),基于水—氣界面組裝策略,制備出石墨烯組裝薄膜。
“再將石墨烯組裝薄膜分別與超薄彈性體薄膜和微結(jié)構(gòu)彈性基底結(jié)合在一起,能保證復(fù)合材料在觸痛感知過(guò)程中的穩(wěn)定性。”周偉說(shuō)。
在器件結(jié)構(gòu)方面,科研人員構(gòu)建了懸浮雙層結(jié)構(gòu)。這一結(jié)構(gòu)主要由上層的懸浮彈性薄膜和下層的微結(jié)構(gòu)彈性基底組成。
“材料采用壓阻式觸覺(jué)傳感技術(shù)。懸浮彈性薄膜的三維變形和機(jī)械接觸響應(yīng)行為,是實(shí)現(xiàn)觸痛感知的關(guān)鍵。”周偉告訴記者,當(dāng)彈性薄膜發(fā)生形變時(shí),材料中的電流減小,從而產(chǎn)生觸覺(jué);當(dāng)上層的懸浮彈性薄膜和下層基底發(fā)生機(jī)械接觸時(shí),材料中的電流會(huì)反向增大,即產(chǎn)生痛覺(jué)。
借助雙層接觸界面和電流的反向突變,仿生電子皮膚完成觸覺(jué)向痛覺(jué)感知的動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)變。此次研究顯示,這種懸浮雙層結(jié)構(gòu)能夠分辨20微米的動(dòng)態(tài)位移并識(shí)別低至0.02帕斯卡的觸覺(jué)信息。
“即使在5200次接觸—分離循環(huán)刺激下,材料也能保持穩(wěn)定可靠的觸痛響應(yīng)性能,表現(xiàn)出高靈敏度和優(yōu)異穩(wěn)定性。”周偉說(shuō)。
“通過(guò)引入痛覺(jué)信號(hào),這種懸浮雙層感知結(jié)構(gòu)可以大大增強(qiáng)單一觸覺(jué)傳感器獲取信息的能力,提高與環(huán)境的交互性能。”周偉介紹,團(tuán)隊(duì)在機(jī)械手表面附著該仿生電子皮膚進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)。結(jié)果顯示,這可以實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)械刺激的實(shí)時(shí)響應(yīng)和自我保護(hù),提高人機(jī)交互的安全性和效率。
技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)仿生皮膚發(fā)展
在工業(yè)和信息化部印發(fā)的《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》中,重點(diǎn)產(chǎn)品和部組件攻關(guān)專欄提到“開(kāi)發(fā)高分辨率和具有多點(diǎn)接觸檢測(cè)能力的仿人電子皮膚”。相關(guān)產(chǎn)業(yè)正處于從研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵時(shí)期,技術(shù)探索是未來(lái)產(chǎn)業(yè)突破瓶頸、蓬勃發(fā)展的重要前提和基礎(chǔ)。
近年來(lái),仿生材料作為材料學(xué)領(lǐng)域的重要研究?jī)?nèi)容,發(fā)展迅速,在材料技術(shù)、傳感技術(shù)、系統(tǒng)集成等方面都取得了顯著進(jìn)展。
“碳納米管、石墨烯和金屬納米線等一系列具有高導(dǎo)電性和機(jī)械柔韌性的材料能夠在保持仿生電子皮膚柔軟性和伸展性的同時(shí),實(shí)現(xiàn)高效的電信號(hào)傳輸。納米級(jí)傳感器的應(yīng)用使仿生電子皮膚能感知極其微小的壓力和振動(dòng),提供精確的觸覺(jué)感知。”周偉介紹,一些仿生電子皮膚集成了自供電系統(tǒng),利用壓電效應(yīng)或摩擦電效應(yīng),實(shí)現(xiàn)了能量的自給自足。還有一些仿生電子皮膚集成了無(wú)線通信模塊,能夠?qū)崟r(shí)將數(shù)據(jù)傳輸?shù)酵獠吭O(shè)備。通過(guò)置入智能控制單元,仿生電子皮膚還可以處理和分析傳感數(shù)據(jù),執(zhí)行更復(fù)雜的反饋控制任務(wù)。
從技術(shù)層面看,仿生電子皮膚已具備便攜、智能、自我修復(fù)、多模態(tài)感知等特征。在周偉看來(lái),提升傳感器的耐久性、穩(wěn)定性和生物兼容性是當(dāng)前仿生電子皮膚研究的焦點(diǎn)。
“比如在高溫、高濕和腐蝕性環(huán)境中,如何讓材料保持穩(wěn)定?如何實(shí)時(shí)且低功耗地進(jìn)行信號(hào)處理和數(shù)據(jù)傳輸?應(yīng)用于醫(yī)療和人機(jī)交互領(lǐng)域時(shí),如何解決生物兼容的問(wèn)題?通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新和多學(xué)科合作,仿生電子皮膚研究有望在未來(lái)克服這些難題,實(shí)現(xiàn)更廣泛、深入的應(yīng)用。”周偉說(shuō)。
近日,中國(guó)科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所智能高分子材料團(tuán)隊(duì)研究員陳濤、肖鵬等人通過(guò)構(gòu)建懸浮雙層式傳感結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了仿生電子皮膚的觸痛感知高效集成,為人機(jī)交互、智能假肢等領(lǐng)域的材料應(yīng)用提供了新可能。相關(guān)論文發(fā)表于國(guó)際學(xué)術(shù)期刊《先進(jìn)材料》。
“我們通過(guò)模仿人類的觸覺(jué)—痛覺(jué)感知雙模態(tài)機(jī)制,巧妙地設(shè)計(jì)了懸浮—三維形變—接觸的感知結(jié)構(gòu),在實(shí)現(xiàn)超靈敏觸覺(jué)感知的同時(shí),又賦予柔性電子器件閾值可調(diào)控的痛覺(jué)感知功能,為仿生電子皮膚的觸覺(jué)感知結(jié)構(gòu)集成提供了新思路。”文章通訊作者之一、中國(guó)科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所研究員肖鵬表示。
可提升人機(jī)交互體驗(yàn)感
受人類皮膚功能和結(jié)構(gòu)的啟發(fā),能夠感知壓力、應(yīng)變、溫度、濕度等不同外界刺激的傳感器材料成為研究熱點(diǎn)。仿生電子皮膚就是其中的一種。
“仿生電子皮膚可以將形變、溫度等外部刺激轉(zhuǎn)換為電信號(hào),送達(dá)數(shù)據(jù)處理終端。”論文第一作者、中國(guó)科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所博士周偉對(duì)科技日?qǐng)?bào)記者說(shuō),近年來(lái),仿生電子皮膚日益受到關(guān)注,在機(jī)器人感知、智能假肢、醫(yī)療監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景。
“仿生電子皮膚可以附著在機(jī)器人表面,賦予機(jī)器人觸覺(jué)感知,既能提升機(jī)器人的操作能力,也能增強(qiáng)人機(jī)交互的體驗(yàn)感。這一材料也可以應(yīng)用于假肢制造,幫助使用者感知壓力、溫度和振動(dòng)等外界信息。當(dāng)仿生電子皮膚貼附在人體表面時(shí),還能實(shí)時(shí)獲得心率、血壓、體溫等生理參數(shù),連續(xù)、不間斷地進(jìn)行健康監(jiān)測(cè)。”周偉說(shuō)。
懸浮雙層感知結(jié)構(gòu)信息獲取能力更強(qiáng)
為了模仿人類皮膚的感知能力,仿生電子皮膚材料既要保持靈敏度和柔韌性,也要保持穩(wěn)定性和可靠性。
此項(xiàng)最新研究中,研究團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地構(gòu)建了一種懸浮雙層感知結(jié)構(gòu)材料,實(shí)現(xiàn)了由機(jī)械閾值介導(dǎo)的觸痛感知高效集成。
“可以從材料組成和器件結(jié)構(gòu)兩個(gè)方面理解這一成果。”周偉告訴記者,在材料組成方面,研究團(tuán)隊(duì)采用石墨烯納米片作為傳感材料和電極材料,發(fā)揮其導(dǎo)電性和柔韌性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),基于水—氣界面組裝策略,制備出石墨烯組裝薄膜。
“再將石墨烯組裝薄膜分別與超薄彈性體薄膜和微結(jié)構(gòu)彈性基底結(jié)合在一起,能保證復(fù)合材料在觸痛感知過(guò)程中的穩(wěn)定性。”周偉說(shuō)。
在器件結(jié)構(gòu)方面,科研人員構(gòu)建了懸浮雙層結(jié)構(gòu)。這一結(jié)構(gòu)主要由上層的懸浮彈性薄膜和下層的微結(jié)構(gòu)彈性基底組成。
“材料采用壓阻式觸覺(jué)傳感技術(shù)。懸浮彈性薄膜的三維變形和機(jī)械接觸響應(yīng)行為,是實(shí)現(xiàn)觸痛感知的關(guān)鍵。”周偉告訴記者,當(dāng)彈性薄膜發(fā)生形變時(shí),材料中的電流減小,從而產(chǎn)生觸覺(jué);當(dāng)上層的懸浮彈性薄膜和下層基底發(fā)生機(jī)械接觸時(shí),材料中的電流會(huì)反向增大,即產(chǎn)生痛覺(jué)。
借助雙層接觸界面和電流的反向突變,仿生電子皮膚完成觸覺(jué)向痛覺(jué)感知的動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)變。此次研究顯示,這種懸浮雙層結(jié)構(gòu)能夠分辨20微米的動(dòng)態(tài)位移并識(shí)別低至0.02帕斯卡的觸覺(jué)信息。
“即使在5200次接觸—分離循環(huán)刺激下,材料也能保持穩(wěn)定可靠的觸痛響應(yīng)性能,表現(xiàn)出高靈敏度和優(yōu)異穩(wěn)定性。”周偉說(shuō)。
“通過(guò)引入痛覺(jué)信號(hào),這種懸浮雙層感知結(jié)構(gòu)可以大大增強(qiáng)單一觸覺(jué)傳感器獲取信息的能力,提高與環(huán)境的交互性能。”周偉介紹,團(tuán)隊(duì)在機(jī)械手表面附著該仿生電子皮膚進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)。結(jié)果顯示,這可以實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)械刺激的實(shí)時(shí)響應(yīng)和自我保護(hù),提高人機(jī)交互的安全性和效率。
技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)仿生皮膚發(fā)展
在工業(yè)和信息化部印發(fā)的《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》中,重點(diǎn)產(chǎn)品和部組件攻關(guān)專欄提到“開(kāi)發(fā)高分辨率和具有多點(diǎn)接觸檢測(cè)能力的仿人電子皮膚”。相關(guān)產(chǎn)業(yè)正處于從研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵時(shí)期,技術(shù)探索是未來(lái)產(chǎn)業(yè)突破瓶頸、蓬勃發(fā)展的重要前提和基礎(chǔ)。
近年來(lái),仿生材料作為材料學(xué)領(lǐng)域的重要研究?jī)?nèi)容,發(fā)展迅速,在材料技術(shù)、傳感技術(shù)、系統(tǒng)集成等方面都取得了顯著進(jìn)展。
“碳納米管、石墨烯和金屬納米線等一系列具有高導(dǎo)電性和機(jī)械柔韌性的材料能夠在保持仿生電子皮膚柔軟性和伸展性的同時(shí),實(shí)現(xiàn)高效的電信號(hào)傳輸。納米級(jí)傳感器的應(yīng)用使仿生電子皮膚能感知極其微小的壓力和振動(dòng),提供精確的觸覺(jué)感知。”周偉介紹,一些仿生電子皮膚集成了自供電系統(tǒng),利用壓電效應(yīng)或摩擦電效應(yīng),實(shí)現(xiàn)了能量的自給自足。還有一些仿生電子皮膚集成了無(wú)線通信模塊,能夠?qū)崟r(shí)將數(shù)據(jù)傳輸?shù)酵獠吭O(shè)備。通過(guò)置入智能控制單元,仿生電子皮膚還可以處理和分析傳感數(shù)據(jù),執(zhí)行更復(fù)雜的反饋控制任務(wù)。
從技術(shù)層面看,仿生電子皮膚已具備便攜、智能、自我修復(fù)、多模態(tài)感知等特征。在周偉看來(lái),提升傳感器的耐久性、穩(wěn)定性和生物兼容性是當(dāng)前仿生電子皮膚研究的焦點(diǎn)。
“比如在高溫、高濕和腐蝕性環(huán)境中,如何讓材料保持穩(wěn)定?如何實(shí)時(shí)且低功耗地進(jìn)行信號(hào)處理和數(shù)據(jù)傳輸?應(yīng)用于醫(yī)療和人機(jī)交互領(lǐng)域時(shí),如何解決生物兼容的問(wèn)題?通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新和多學(xué)科合作,仿生電子皮膚研究有望在未來(lái)克服這些難題,實(shí)現(xiàn)更廣泛、深入的應(yīng)用。”周偉說(shuō)。
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