高拉伸和魯棒性應(yīng)變傳感器在生物智能監(jiān)測(cè)等新興領(lǐng)域中具有極高的應(yīng)用前景。智能傳感器在實(shí)際應(yīng)用中面臨的主要問(wèn)題包括能量消耗和設(shè)備老化。能量消耗主要取決于傳感器的導(dǎo)電性,是決定設(shè)備老化的關(guān)鍵因素。中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院吳立冬研究員、加州大學(xué)洛杉磯分校生物工程系陳俊教授、江西科技師范大學(xué)柔性電子創(chuàng)新研究院盧寶陽(yáng)教授、深圳大學(xué)電子與信息工程學(xué)院潘曉芳副教授和華南理工大學(xué)前沿軟物質(zhì)學(xué)院(華南軟物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)高等研究院)黃明俊教授等團(tuán)隊(duì)合作設(shè)計(jì)了一種高電導(dǎo)率(22 S m-1)、低彈性模量(23 kPa)、高拉伸性(1500%)和魯棒性的液態(tài)金屬?gòu)?fù)合水凝膠傳感器,克服了柔性傳感器的能量消耗和設(shè)備老化障礙。作者進(jìn)一步集成微控制器、信號(hào)處理電路、藍(lán)牙發(fā)射器和用于可視化多維數(shù)據(jù)的自組織映射軟件,開發(fā)出了生物智能運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(包括水生生物運(yùn)動(dòng)),并實(shí)現(xiàn)了多維運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)到聲音反饋的智能化處理。該工作不僅為語(yǔ)言障礙人士與普通人的交流提供了一種可靠手段,也為水生生物運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)提供了有效方案,拓展了生物智能監(jiān)測(cè)傳感器應(yīng)用范圍。
材料設(shè)計(jì)合成:
傳統(tǒng)的水凝膠傳感器難以實(shí)現(xiàn)低能耗和魯棒性的穩(wěn)定結(jié)合。作者引入斷裂機(jī)制策略,利用分子間結(jié)合力將液態(tài)金屬(LM)均勻包封在海藻酸鈉和聚丙烯酰胺聚合物網(wǎng)絡(luò)中,開發(fā)了兼具高電導(dǎo)率和魯棒性的液態(tài)金屬?gòu)?fù)合水凝膠(LM-H)。通過(guò)紅外光譜及元素映射證明了該設(shè)計(jì)策略。當(dāng)應(yīng)變?cè)龃髸r(shí),LM粒子形成的導(dǎo)電通路斷開,引起LM-H電阻增大,將機(jī)械信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?hào)。LM-H內(nèi)部斷裂可恢復(fù)導(dǎo)電通路,為其提供了優(yōu)異的魯棒性。此外,LM-H本身的高電導(dǎo)率降低了能量損耗以及器件老化的風(fēng)險(xiǎn)(圖1)。
圖1. 魯棒性液態(tài)金屬?gòu)?fù)合水凝膠的設(shè)計(jì)及制備.
力學(xué)性能:
LM-H低至16 kPa的彈性模量以及較自身13倍的拉伸性為其在生物智能監(jiān)測(cè)傳感器的應(yīng)用提供了保障,并拓展了其應(yīng)用場(chǎng)景的適用性。G’和G’’在0.1-40 rad s-1的角頻率下迅速增加,并在40-100 rad s-1進(jìn)入平穩(wěn)期。整個(gè)頻率范圍內(nèi),G’’始終高于G’,tanθ <1,表明了LM-H能夠在從0.1到100 rad s-1的剪切速率范圍內(nèi)保持彈性,同時(shí)證明了其在機(jī)械強(qiáng)度方面的魯棒性。此外,作者通過(guò)加載-卸載曲線證明了LM-H 7.5%的低遲滯性(圖2)。
圖2. 魯棒性液態(tài)金屬?gòu)?fù)合水凝膠的力學(xué)性能
電學(xué)性能:
LM-H的電導(dǎo)率可達(dá)22.4 S m-1,片電阻低至2.5 Ω。并且在連續(xù)12000次機(jī)械拉伸后的靈敏度下降率小于6%,穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)重復(fù)性優(yōu)于大多數(shù)水凝膠傳感器。作者在應(yīng)用端展示了LM-H的應(yīng)變傳感能力,利用LM-H制作了柔性傳感器并記錄了各種人類及海洋生物運(yùn)動(dòng)信號(hào)(圖3)。
圖3. 魯棒性液態(tài)金屬?gòu)?fù)合水凝膠的電學(xué)及傳感性能
自組織映射神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練水凝膠傳感器陣列數(shù)據(jù):
該工作在吳立冬研究員團(tuán)隊(duì)“魚載”傳感器(Chemical Engineering Journal, 2023, 454, 140459)的研究基礎(chǔ)上,將LM-H柔性傳感器與無(wú)線通信硬件集成為微型化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。該系統(tǒng)由五個(gè)基于LM-H的柔性傳感器和一個(gè)無(wú)線電路板組成,具有信號(hào)調(diào)節(jié)、處理、無(wú)線傳輸和數(shù)據(jù)可視化等工程。LM-H傳感器將多通道運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為電信號(hào),并利用自組織映射神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練電信號(hào)數(shù)據(jù),通過(guò)非監(jiān)督式學(xué)習(xí)從無(wú)結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)特征,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、聚類,將高維輸入空間映射到低維的輸出空間,從而完成數(shù)據(jù)的可視化,實(shí)現(xiàn)了運(yùn)動(dòng)信號(hào)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)到聲音反饋信號(hào)的輸出。作者通過(guò)微型化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了包括短語(yǔ)、字母和數(shù)字的10種手語(yǔ)多維運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)到語(yǔ)音反饋信號(hào)實(shí)時(shí)輸出,并使用混淆矩陣證明了該系統(tǒng)對(duì)運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)信號(hào)識(shí)別的高準(zhǔn)確率(圖4)。
圖4.手勢(shì)-語(yǔ)音轉(zhuǎn)譯的健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
該工作由中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院吳立冬研究員、加州大學(xué)洛杉磯分校生物工程系陳俊教授、江西科技師范大學(xué)柔性電子創(chuàng)新研究院盧寶陽(yáng)教授、深圳大學(xué)電子與信息工程學(xué)院潘曉芳副教授和華南理工大學(xué)前沿軟物質(zhì)學(xué)院(華南軟物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)高等研究院)黃明俊教授等團(tuán)隊(duì)合作完成,碩士生馬虎德、秦海洋、劉娜和博士生肖瀟為論文共同第一作者,陳俊教授和吳立冬研究員為通訊作者。
原文鏈接:
Hude Ma, Haiyang Qin, Xiao Xiao, Na Liu, Shaolei Wang, Junye Li, Sophia Shen, Shuqi Dai, Mengmeng Sun, Peiyi Li, Xiaofang Pan, Mingjun Huang, Baoyang Lu, Jun Chen*, and Lidong Wu*. Robust hydrogel sensors for unsupervised learning enabled sign-to-verbal translation. InfoMat, 2023, e12419.
http://doi.org/10.1002/inf2.12419
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