a) A relação entre GF e cepa. (b) A relação entre mudança de resistência e deformação. Fotografias destes sensores fixados na articulação (c) / dedos (d) / pulsos (e) de diferentes movimentos, e a mudança de resistência correspondente. Crédito:WANG Lei
Os cientistas desenvolveram uma temperatura ambiente, à base de metal líquido, sensor superestável com as vantagens de fácil fabricação, baixo custo, alta repetibilidade e um fator de medição tão grande quanto 4,95. O novo dispositivo potencialmente leva os sensores baseados em metal líquido para o próximo estágio. Os resultados foram publicados em Relatórios Científicos .
A pesquisa foi conduzida por uma equipe liderada pelo Prof. Wang Lei nos Institutos de Tecnologia Avançada de Shenzhen (SIAT) da Academia Chinesa de Ciências.
Sensores de deformação flexíveis se tornaram uma área de pesquisa chave no desenvolvimento de dispositivos inteligentes, e especialmente em aplicações médicas e robóticas vestíveis. Esses sensores têm amplas perspectivas em sistemas de interação homem-computador e sistemas eletrônicos de monitoramento de comportamento de movimento humano e pele.
Os parâmetros de desempenho importantes para sensores de deformação incluem extensibilidade, sensibilidade, estabilidade, confiabilidade e conforto. Para obter o melhor desempenho, O professor Wang e seus colegas propuseram otimizar as estruturas de microcanais por análise de elemento finito (FEA). Eles então projetaram e fabricaram o sensor de acordo.
Os resultados experimentais revelaram que o sensor pode ser esticado até 550 por cento do seu comprimento original, torcido 270 graus, e dobrado 180 graus. O GF atingiu até 4,95 quando a deformação atingiu 550 por cento e a taxa de erro de repetibilidade foi inferior a 0,1 por cento.
Os pesquisadores usaram o sensor para realizar a detecção precisa da junta, movimento do dedo e do pulso, alcançando um desempenho excelente. Seus resultados mostraram o grande potencial de aplicação do sensor em dispositivos eletrônicos portáteis flexíveis.