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?中北大學(xué):電子測試與測量技術(shù)重點實驗室打造柔性仿生觸須傳感器
來源:傳感器專家網(wǎng)  瀏覽次數(shù):3416  發(fā)布時間:2024-11-01

仿生觸須傳感器因其能夠感知微小壓力變化的能力,在避障、人機接口和軟體機器人等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。但傳統(tǒng)觸須傳感器大多基于剛性基板,難以檢測來自外部環(huán)境的多方向力,從而限制了其在復(fù)雜環(huán)境中的應(yīng)用。因此,開發(fā)一種具有高靈敏度、低檢測限且能夠識別外力方向的柔性仿生觸須傳感器顯得尤為重要。


近日中北大學(xué)電子測試與測量技術(shù)重點實驗室與中北大學(xué)軟件學(xué)院共同研發(fā)了一種新型的高靈敏度柔性仿生觸須傳感器(FBTS),該傳感器在多維力傳感、自主避障以及觸覺感知等方面性能表現(xiàn)突出。目前該研究成果已發(fā)表在《微系統(tǒng)與納米工程》雜志上。


FBTS傳感器設(shè)計與原理:


FBTS傳感器由柔性腔體基板、柔性PI交叉梁膜、MWCNT敏感層和尼龍纖毛組成。MWCNTs通過高剪切分散工藝制備,有效提高了傳感層中力-電耦合的效率,使得傳感器能夠在柔性貼合條件下檢測低應(yīng)變。此外,傳感器還采用了獨特的須狀信號放大器和交叉梁結(jié)構(gòu),進一步提升了其靈敏度和檢測精度。

 

基于橫梁結(jié)構(gòu)的柔性觸須傳感器的工作原理


FBTS傳感器的工作原理受到兔子觸須的啟發(fā)。當(dāng)外部力作用于觸須時,觸須發(fā)生形變并刺激神經(jīng)細胞突觸產(chǎn)生響應(yīng),將機械信號轉(zhuǎn)化為電信號。類似地,F(xiàn)BTS傳感器通過尼龍纖毛捕捉和放大外部刺激,然后將機械刺激傳遞到交叉梁底部,導(dǎo)致交叉梁上的傳感材料發(fā)生形變并產(chǎn)生電信號。傳感器內(nèi)部的導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)在形變過程中發(fā)生變化,從而改變電阻值,實現(xiàn)對外部力的檢測。


FBTS傳感器材料設(shè)計與方法:


在設(shè)計FBTS傳感器的時候,研究團隊首先選用了多壁碳納米管(MWCNTs)作為敏感材料,通過高剪切分散工藝制備了均勻的MWCNT分散液。接著,使用聚二甲基硅氧烷(PDMS)作為柔性基板材料,通過混合、脫泡、澆注和固化等步驟制備了具有低楊氏模量和優(yōu)異柔韌性的柔性基板。


隨后,研究團隊在聚酰亞胺(PI)基板上濺射銅膜并光刻出導(dǎo)電圖案,再噴涂MWCNT分散液并干燥固化,形成了PI/MWCNT(PMC)膜。最后一步,將尼龍纖毛作為信號放大器插入PI中心,并使用UV固化膠粘合,完成了傳感器的封裝。


FBTS柔性仿生觸須傳感器性能表征與測量:


研究團隊通過掃描電子顯微鏡(SEM)對傳感器的形貌結(jié)構(gòu)進行了詳細觀察。SEM圖像顯示,MWCNT敏感層均勻分布在PI基板上,尼龍纖毛與交叉梁膜緊密結(jié)合,形成了完整的傳感結(jié)構(gòu)。此外,X射線衍射(XRD)和X射線能譜(EDS)分析進一步證實了MWCNTs的高結(jié)晶度和高純度,為傳感器的優(yōu)異性能提供了材料基礎(chǔ)。

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FBTS 多維力的模擬結(jié)果


為了驗證傳感器電流變化數(shù)據(jù),研究團隊使用源表對傳感器的電流變化進行了測量。在定量測量過程中,F(xiàn)BTS傳感器被固定在線性電機上,通過數(shù)字測力計施加不同方向的外力。隨著外力的變化,傳感器的電阻也隨之改變,從而實現(xiàn)了對外力的精確感知。


實驗結(jié)果表明,傳感器在0-25mN范圍內(nèi)表現(xiàn)出超高的靈敏度(37.6N^-1),在60-160mN范圍內(nèi)仍能保持較高的靈敏度(-0.47N^-1),且具有良好的線性度(R^2=0.98)。此外,傳感器的檢測限低至2.4mN,能夠檢測到極其微弱的外力變化。


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FBTS的傳感性能


此外研究團隊還進行了循環(huán)穩(wěn)定性測試。在超過5000次循環(huán)測試后,傳感器的信號仍然保持穩(wěn)定,表明其具有良好的耐久性和可靠性。此外,研究團隊還通過有限元分析模擬了傳感器的傳感機制,深入理解了其在外力作用下的變形過程和應(yīng)力分布。

 

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力傳感器的多通道輸出對不同機械方向的力的感應(yīng)性能


除了基本的力學(xué)性能測試外,研究團隊還探索了FBTS傳感器在表面紋理識別和氣流檢測等應(yīng)用中的表現(xiàn)。實驗結(jié)果表明,傳感器能夠準確識別不同表面紋理的物體,并實時監(jiān)測氣流速度。


FBTS傳感器在實際應(yīng)用場景下的初步探索:


在實際場景下,研究人員對FBTS傳感器進行了表面紋理識別、氣流檢測、自主避障等方向進行測試。在表面紋理識別方面,工作人員通過3D打印技術(shù)制作了具有不同表面紋理的平板,并利用FBTS傳感器對它們進行了識別測試。實際數(shù)據(jù)顯示,傳感器能夠準確區(qū)分平滑表面、三角形凹槽表面和矩形凹槽表面。

 

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傳感器對紋理粗糙度和氣體流量的感應(yīng)性能


在氣流檢測方面,研究團隊測試了傳感器對不同風(fēng)速的響應(yīng),發(fā)現(xiàn)其能夠?qū)崟r檢測并準確識別風(fēng)速變化。這一特性使得FBTS傳感器在環(huán)境監(jiān)測、氣體流動控制和空氣質(zhì)量監(jiān)測等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。


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基于FBTS和傳感數(shù)據(jù)可視化的避障仿生鼠


值得一提的是,F(xiàn)BTS傳感器在自主避障應(yīng)用中的表現(xiàn)出色。研究團隊將傳感器安裝在仿生鼠的頭部,通過采集和分析傳感器信號,成功實現(xiàn)了仿生鼠的自主避障功能。在迷宮測試中,仿生鼠能夠準確識別障礙物并自主規(guī)劃路徑,順利穿越迷宮。


此外,F(xiàn)BTS傳感器的高靈敏度和低檢測限使其能夠感知到極其微弱的外力變化,這對于需要高精度觸覺反饋的應(yīng)用場景尤為重要。例如,在人機交互、醫(yī)療康復(fù)和虛擬現(xiàn)實等領(lǐng)域,F(xiàn)BTS傳感器能夠提供更加真實和細膩的觸覺體驗,提升用戶體驗和互動性。