應用領域 | 石油,電子,交通,航天,汽車 |
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產品簡介
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巴魯夫帶優選型號電感式標準接近開關
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巴魯夫帶優選型號電感式標準接近開關
016年,東京大學Takao Someya教授在自然雜志上發表了《塑料傳感器將是聚合物電子材料下一個發展機會》的文章。在該篇文章中,他提出了 “健康等生理機能監測能否像汽車自檢一樣,傳感人體健康?” 的問題。
Someya所說的傳感,就是指現在電子產品中*的傳感器。作為一種檢測裝置,傳感器是實現自動檢測和自動控制的基礎部件。隨著科技的發展,傳感器也在不斷更新。其中,受人工智能以及智慧醫療等新興領域的影響,聚合物傳感器逐漸也受到關注。
在種類繁多的聚合物傳感器中,又以柔性壓力傳感器為主,被眾多企業和研究院所青睞。市場認為,用于健康監測的可穿戴設備將會為柔性壓力傳感器帶來發展機會。
“
為什么柔性壓力傳感器受到了可穿戴設備的青睞?
”
這主要與大家對身體健康重視程度的提高,并開始利用可穿戴設備對各項身體健康指標進行實時監測有關。人們希望可穿戴設備可以直接貼附在皮膚表面,從而獲得血壓、血糖、脈搏等一系列健康信息,并將這些信息收集到智能設備中,經過分析和提取,幫助醫生進行診斷。而在實現這一目標的過程中,其大的瓶頸在于傳統的剛性無機集成器件無法與人體柔性組織高度緊密貼合與集成,也就無法精準地進行監測。柔性壓力傳感器的誕生,有助于改變這一現狀。
Someya教授在2003年就*將半導體聚合物用于壓力傳感器件,但此時的柔性壓力傳感器還存在著靈敏度低、低壓力響應閾值大、響應速度慢等問題。為了翻越這三座大山。不少團隊在接下來的幾年里持續投入研究,并在這三個方面獲得了不少突破。
2014年,南京大學通過界面摻雜聚合物調控薄膜微納結構,將柔性壓力傳感器的靈敏度提高到高133 kPa-1、壓力響應閾值低至0.8Pa、響應時間小于47 ms。該項研究被東京大學Takao Someya教授在Nature Materials論文引用并評價為高靈敏度。