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【寧波材料所:研發(fā)碳基Janus薄膜用于柔性傳感器、軟致動器等】 Janus薄膜因其不對稱的結(jié)構(gòu)和的物理和/或化學(xué)財產(chǎn)而受到廣泛關(guān)注,在機械傳感、軟驅(qū)動、能量管理、高級分離、能量轉(zhuǎn)換和存儲等方面顯示出廣闊的發(fā)展?jié)摿?。其中,基于碳納米材料的特性,廣泛致力于開發(fā)碳基Janus薄膜,用于高性能電子皮膚、軟致動器及其集成,用于智能機器人。從自然中汲取靈感,生物皮膚可以主動感知外部物理/化學(xué)刺激,并進一步執(zhí)行特定的運動行為。然而,指導(dǎo)結(jié)構(gòu)設(shè)計原則、多種功能的替代組合以及的協(xié)同應(yīng)用仍然存在挑戰(zhàn)。 具體來說,它們的內(nèi)在屬性和相關(guān)設(shè)備性能在很大程度上取決于功能部件的耦合、表面潤濕性和界面結(jié)構(gòu)的可控性。碳納米材料和功能性聚合物以可控方式的不對稱組合可以促進高性能傳感、驅(qū)動和集成器件的設(shè)計,從而實現(xiàn)智能軟機器人的發(fā)展。因此,我們非常希望對碳基Janus功能薄膜的傳感、驅(qū)動和集成這一研究領(lǐng)域進行總結(jié),并深入了解界面結(jié)構(gòu)與性能之間的關(guān)系,以指導(dǎo)未來的發(fā)展。
寧波材料技術(shù)與工程研究所肖鵬副研究員、陳濤 研究員團隊在《Acc. Mater. Res.》期刊發(fā)表名為“Carbon-Based Janus Films toward Flexible Sensors, Soft Actuators, and Beyond”的論文,研究總結(jié)了小組在碳基Janus薄膜方面的重要進展,并討論相關(guān)的重要報告工作。
首先介紹了常用的碳納米材料的基本特性,然后討論了高性能碳基Janus薄膜的一般制備策略,包括固體支持的物理/化學(xué)方法和基于液體支持的界面策略。其中,我們仔細介紹了兩種功能成分的典型組合,以獲得和協(xié)同的特性?;诮M合的可設(shè)計功能,將詳細討論針對傳感器、致動器、自感應(yīng)致動器等的生物啟發(fā)人工皮膚。最后,將提出結(jié)構(gòu)設(shè)計、結(jié)構(gòu)接口和綜合功能方面的挑戰(zhàn)和前景。期望該研究能讓人們更好地了解碳基Janus功能膜的設(shè)計、制造、應(yīng)用和挑戰(zhàn),以及它們在智能機器人發(fā)展中的巨大潛力。
生物啟發(fā)的碳基Janus薄膜在柔性傳感器、軟執(zhí)行器及其集成裝置等前沿領(lǐng)域的進展。在這個報告中,首先討論了各種碳納米材料的一般特性,然后介紹了通過固體支持的物理和化學(xué)方法制備碳基Janus薄膜的典型策略,并進一步強調(diào)了新開發(fā)的基于液體支持的大面積、超薄和均勻薄膜的界面工程技術(shù)。同時,還詳細討論了Janus薄膜的制備過程和內(nèi)在特性之間的關(guān)系。然后,還展示了仿生電子表皮、軟驅(qū)動和自感應(yīng)驅(qū)動系統(tǒng)的應(yīng)用。具體來說,我們主要關(guān)注基于空氣/水界面策略的Janus薄膜在高性能表皮電子、非接觸傳感、光控執(zhí)行器和自感仿生魚鰾方面的應(yīng)用。
盡管已經(jīng)付出了巨大的努力,但仍然存在一些挑戰(zhàn)。首先,對于碳納米材料的生物毒性,仍然沒有確切的答案。為了減少毒性的風(fēng)險,用生物相容性的材料進行復(fù)合和封裝設(shè)備預(yù)計將成為替代戰(zhàn)略。通常情況下,需要一個強大的兩相結(jié)構(gòu)界面,以確保穩(wěn)定的驅(qū)動行為和高度可靠和準確的感應(yīng)反饋信號。替代方法包括構(gòu)建有效的互鎖界面,形成共價相互作用,以及物理和化學(xué)策略的結(jié)合。
此外,當暴露在惡劣的環(huán)境中時,碳基Janus薄膜應(yīng)被積極賦予特定的功能,如自我修復(fù)、耐磨、耐高溫和抗霜凍。同時,賦予碳基Janus薄膜以多功能,對于實現(xiàn)復(fù)雜的智能軟體機器人系統(tǒng)具有重要意義。此外,一些合理的工程策略是非??扇〉模源_保有效的功能協(xié)同,以及在多變的環(huán)境下以無錯誤的方式執(zhí)行動作的能力。同時,在Janus薄膜上追求高性能設(shè)備(如高精度、位置識別傳感器和可編程多級執(zhí)行器)的良好控制模式,是非常可取的。最后,結(jié)合的原位印刷和卷對卷技術(shù)深入開發(fā)界面策略,有望成為實現(xiàn)新的傳感和/或致動功能以及相關(guān)的軟機器人技術(shù)的一個有前途的途徑。
來源:傳感器專家網(wǎng)
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