(从上到下,从左到右)皮肤的微结构示意图,皮肤微结构和仿生结构照片,线性度和灵敏度与前人工作性能对比,腕部脉搏和呼吸监测结果。任天令课题组基于人体皮肤,特别是指尖对于不同大小应力的高灵敏响应特点,根据对其微结构的研究提出了相似结构的制备。通过砂纸作为模板倒模成型柔性的基底,利用氧化石墨烯在高温下还原后作为力学敏感层,制备出具有针刺形貌和随机分布的压力传感器。该传感器表现出优异的稳定性、快速响应和低探测极限,实现了在更宽线性测量范围的高灵敏度。其中针刺结构之间接触面积突变主要贡献出高的灵敏度,随机分布主要贡献宽的线性范围,通过两者结合在很大程度上解决了这一对矛盾。正是由于该传感器高的灵敏度和宽线性范围,课题组成功了应用于对人体各种生理活动的监测,例如脉搏、呼吸和声音识别,还实现对走、跑、跳等走路姿态的监控,以及对走路步态的监测。利用可穿戴的高性能力学传感器对人体各种生理活动参数的获取将会在个人健康和医疗方面具有重要的实际意义,具有重大的应用前景。该研究成果得到了自然基金重点项目和*项目的支持。编辑点评近年来,柔性力学微纳传感器备受关注。相比于传统的硅基器件,它具有舒适性、贴合性和可穿戴性等方面的特点,被广泛应用于人体物理和化学活动的监测。清华大学仿生石墨烯压力传感器研究取得重要进展,该研究成果表现出优异的稳定性、快速响应和低探测极限,实现了在更宽线性测量范围的高灵敏度,具有重大的应用前景。(原标题:清华大学仿生石墨烯压力传感器研究取得重要进展)
