题名基于力学结构设计的应变传感与超声驱动大变形柔性器件
作者李爽
答辩日期2022-05-25
文献子类博士
授予单位中国科学院大学
授予地点北京
导师苏业旺
关键词柔性电子 大变形 力学结构 应变传感 超声驱动
其他题名Mechanically guided stretchable and flexible electronics for strain sensing and ultrasound actuating
学位专业固体力学
英文摘要

  可拉伸无机柔性电子采用传统无机功能材料和创新力学结构设计,可同时实现良好的电学性能和大变形能力,因而得到了广泛关注。本文针对医疗、航天等复杂力学环境,提出可拉伸无机柔性电子的界面不敏感设计原理,设计了基于力学结构的应变传感与超声驱动大变形柔性器件,发展出相应力学模型与制备工艺,保证优良的力学与电学性能,对柔性电子落地实际应用具有示范意义。具体如下:

  可拉伸无机柔性电子通常在自由界面条件下进行设计和标定性能,然而在实际应用中器件与人体/物体的界面条件是相对复杂的(自由、可滑移、固结等),并且可相互切换。理想情况下,器件的性能应该对界面条件不敏感,以保证其精确性和稳健性。本文通过理论、有限元及实验方法研究了不同构形可拉伸无机柔性电子的界面条件对其力学与电学性能的影响,提出了通用的界面不敏感设计原理,即器件/互联导线周期长度应该与封装厚度在同一量级或更小。

  传统观点认为高灵敏系数代表应变传感器具有高分辨率,大量柔性应变传感器研究利用接触电阻原理提高灵敏系数(有高达107),其可拉伸性和电阻变化来源于导电微结构的不稳定接触关系变化,因而重复性和线性度不够理想。本文通过理论研究发现了灵敏系数并不是越大越有利于提高测量精度,过大的灵敏系数会产生较大的测量误差(典型测量条件下灵敏系数=5×104对应测量误差可达50%),为传感器设计提供了理论指导;提出了一种基于偏轴蛇形叠层结构的非接触电阻原理柔性大应变传感器,在高达50%的应变范围内保持了优异的重复性(重复误差=1.58%)和线性度(拟合优度>0.999),该传感器成功用于人体活动监测、医疗手术和中国首次火星探测任务“天问一号”的地面试验。

  超声促渗技术利用超声的物理效应促进药物经皮导入,然而目前还未发现有研究者发展出相关柔性超声器件进行可穿戴应用探索。本文提出一种具有超声促渗功能的可拉伸电子面膜(SEFM),为了克服人脸大面积复杂曲面带来的技术挑战,发展了单面软压等可拓展到其他可拉伸电子的新型封装方法,通过有限元方法和实验验证了SEFM的力学、热学、电学和超声性能,最后通过动物实验和人脸实验证明了SEFM促进药物导入的作用。

  柔性传感与驱动器一般需要柔性电池为其供能,而目前柔性电池很难同时实现优异可弯曲性、高毛体积能量密度和面积能量密度。受骨骼和珍珠层微观结构的启发,本文设计了一种由子电池和软胶组成的交错阵列结构柔性电池;解析地研究了其弯曲力学行为,得到不同参数对应变降低程度的影响;实验验证了其优异可弯曲性、高毛体积能量密度和面积能量密度,由于只需很薄的软胶就可大大减少薄子电池间的相互作用,毛体积能量密度达到了传统电池的92.3%。

语种中文
内容类型学位论文
源URL[http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/89663]  
专题力学研究所_非线性力学国家重点实验室
推荐引用方式
GB/T 7714
李爽. 基于力学结构设计的应变传感与超声驱动大变形柔性器件[D]. 北京. 中国科学院大学. 2022.
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