張冬至, 邵佳慧, 劉希臣, 周蘭娟, 陳 璨
(中國石油大學(xué)(華東)控制科學(xué)與工程學(xué)院,山東 青島 266580)
近年來,柔性器件與可穿戴電子設(shè)備越來越受到關(guān)注,使得柔性傳感器有了更多的應(yīng)用潛力[1-3]。柔性傳感器因能用于可穿戴器件和人體生理信號(hào)監(jiān)測而逐漸成為研究熱點(diǎn)[4]。然而,傳統(tǒng)的應(yīng)變傳感器通常存在拉伸性能差、導(dǎo)電填料和彈性體之間相容性差等問題,導(dǎo)致與其相關(guān)的設(shè)備體積大、質(zhì)量大、應(yīng)用場合有限,無法兼顧便攜和靈活的要求[5],因此開發(fā)具有高拉伸性能、高靈敏度、良好穩(wěn)定性的柔性應(yīng)變傳感器具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
柔性應(yīng)變傳感器主要是由活性材料及柔性基底或者基質(zhì)構(gòu)成,常見的可彎曲柔性基底材料包括聚乙烯醇(PVA)、聚丙烯酰胺(PAM)、聚酯(PET)、聚酰亞胺(PI)等[6]。在使用柔性應(yīng)變傳感器時(shí)將其穩(wěn)固地貼在被測試件表面上[7],試件受力發(fā)生形變時(shí)傳感器內(nèi)敏感材料發(fā)生相應(yīng)形變,電阻隨之發(fā)生變化?;陔娮枧c應(yīng)變之間的數(shù)量關(guān)系,可以得到被測試件應(yīng)變量[8]。柔性傳感器能夠把不同的外界刺激轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?hào),通過模仿人體皮膚的感官功能來感知外界物理量變化[9]。
水凝膠是一種極為親水的三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)凝膠,在水凝膠中加入導(dǎo)電物質(zhì)可使水凝膠具有良好的導(dǎo)電性,滿足應(yīng)變傳感材料的要求[10-12]。水凝膠具有生物相容性好、可拉伸性好、與人體軟組織結(jié)構(gòu)相似等特點(diǎn)[13-14],因此常被用作可穿戴傳感器的理想基體材料。采用聚丙烯酰胺、纖維素納米晶(CNCs)、單寧酸(TA)構(gòu)建了一種具有高拉伸性能、低能量耗散以及響應(yīng)速度快、重復(fù)穩(wěn)定性良好的導(dǎo)電水凝膠基柔性應(yīng)變傳感器,研究了其拉伸應(yīng)變和電學(xué)性能之間的關(guān)系以及該傳感器在人體運(yùn)動(dòng)中大應(yīng)變與小應(yīng)變信號(hào)檢測的響應(yīng)性能。
實(shí)驗(yàn)材料主要包括聚丙烯酰胺、纖維素納米晶、單寧酸等。聚丙烯酰胺是一種由丙烯酰胺為原料合成的均聚物,無毒、鏈長,具有自愈合、導(dǎo)電、抗凍和增韌等性能。纖維素納米晶具有高拉伸強(qiáng)度、高彈性模量、高生物相容性和高反應(yīng)性,可作為水凝膠的增強(qiáng)填料。單寧酸富含鄰苯三酚、兒茶酚基團(tuán)和酚羥基,有利于水凝膠機(jī)械性能、自愈性能、黏附性能的改善。
采用纖維素納米晶、丙烯酰胺、單寧酸制備納米復(fù)合水凝膠的過程如圖1 所示。
圖1 復(fù)合水凝膠制備過程
將2.86 g 纖維素納米晶加入40 mL 去離子水中電磁攪拌6 h后,得到纖維素納米晶懸浮液(質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.1%)。取10 mL纖維素納米晶溶液,在磁力攪拌下加入2.5 g 丙烯酰胺、60 mg 硫酸銨和120 μL N,N,N′,N′-四亞甲基乙二胺(質(zhì)量分?jǐn)?shù)0. 1%),攪拌15 min使引發(fā)劑溶解,隨后加入單寧酸攪拌20 min 以產(chǎn)生均勻的溶液。在0 ℃冰水浴下加入20 μL四甲基乙二胺溶液,攪拌15 min 后在60 ℃干燥箱中加熱3 h,得到所需的水凝膠基敏感材料。
為了檢測聚丙烯酰胺-纖維素納米晶-單寧酸導(dǎo)電水凝膠基柔性應(yīng)變傳感器的機(jī)械、電學(xué)性能,搭建了測試平臺(tái),如圖2 所示。通過拉伸試驗(yàn)機(jī)對(duì)應(yīng)變范圍、拉伸速率等參數(shù)進(jìn)行設(shè)定。采用Keysight 34470A 阻抗分析儀進(jìn)行傳感器電阻數(shù)據(jù)采集,可對(duì)采樣點(diǎn)數(shù)、采樣頻率、保持時(shí)間等參數(shù)進(jìn)行設(shè)定。
圖2 柔性應(yīng)變傳感器測試平臺(tái)
采用拉伸試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行柔性應(yīng)變傳感器的機(jī)械性能測試。水凝膠樣品為長4 mm、寬17 mm、厚3 mm的矩形切片,實(shí)驗(yàn)中拉伸速率為80 mm/min。拉伸斷裂測試是在承受軸向拉伸載荷下測定材料特性的實(shí)驗(yàn)方法,如圖3(a)所示。所制作的水凝膠在2 900%的應(yīng)變下才發(fā)生斷裂,表明其具有較優(yōu)異的拉伸性能。
圖3 柔性應(yīng)變傳感器的機(jī)械性能測試結(jié)果
滯回曲線是指受到外力作用時(shí)的應(yīng)變-應(yīng)力曲線,水凝膠滯回曲線如圖3(b)所示。通常采用加載和卸載曲線之間形成的應(yīng)力-應(yīng)變曲線面積來評(píng)價(jià)變形過程中的能量損失。由圖3(c)可見,水凝膠在加載-卸載的第1 次循環(huán)擁有最大的能量耗散,隨著循環(huán)次數(shù)的增加,能量耗散逐漸減少,能量耗散源于纖維素納米晶表面與聚丙烯酰胺之間氫鍵的解離。在低應(yīng)變(≤100%)的連續(xù)加載和卸載周期中,沒有明顯的滯后,最大的損失能量僅為3.88 kJ/m3,最小低至2.87kJ/m3,表明該水凝膠網(wǎng)絡(luò)沒有永久性損傷,水凝膠保持彈性。圖3(d)為水凝膠在受到不同外力作用時(shí)的應(yīng)力-應(yīng)變曲線,測試時(shí)拉伸長度分別為試件初始長度的100%、200%、300%、400%、500%,水凝膠經(jīng)拉伸后可恢復(fù)其初始狀態(tài)。通過數(shù)據(jù)采集儀獲取傳感器電阻信號(hào),由電阻相對(duì)變化(ΔR/R0)反映傳感器應(yīng)變靈敏度,定義傳感器應(yīng)變因子為
式中:ΔR為柔性應(yīng)變傳感器電阻變化;R0為柔性應(yīng)變傳感器未發(fā)生應(yīng)變時(shí)的初始電阻;ΔL為柔性應(yīng)變傳感器拉伸相對(duì)變化量。
靈敏度是衡量傳感器性能的一個(gè)重要指標(biāo),該傳感器的靈敏度測試結(jié)果如圖4(a)所示。應(yīng)變響應(yīng)可以分為2 個(gè)區(qū)域,在每個(gè)區(qū)域內(nèi)柔性應(yīng)變傳感器對(duì)應(yīng)變的響應(yīng)呈現(xiàn)線性增加并為正斜率,表明具有良好的傳感特性,可以通過電阻的相對(duì)變化反映應(yīng)變大小。如圖4(b)所示,在150%拉伸應(yīng)變下,柔性應(yīng)變傳感器響應(yīng)時(shí)間為280 ms,恢復(fù)時(shí)間為320 ms,具有響應(yīng)、恢復(fù)時(shí)間快的優(yōu)點(diǎn)。對(duì)柔性應(yīng)變傳感器進(jìn)行拉伸測試,拉伸速率分別為30、60、90、120 mm/min,結(jié)果如圖4(c)所示。在相同應(yīng)變不同拉伸速率下,ΔR/R0基本穩(wěn)定且可重復(fù),表明該柔性應(yīng)變傳感器具有優(yōu)異的穩(wěn)定性和重復(fù)性。
圖4 柔性應(yīng)變傳感器電學(xué)性能測試
在小應(yīng)變1%、2%、3%、4%和大應(yīng)變100%、200%、300%、400%下對(duì)水凝膠進(jìn)行加載-卸載重復(fù)實(shí)驗(yàn),測試結(jié)果如圖5 所示。柔性應(yīng)變傳感器可跟蹤大范圍應(yīng)變變化,而且重復(fù)性良好。對(duì)傳感器在50%應(yīng)變下進(jìn)行了320 次加載-卸載連續(xù)循環(huán)測試,結(jié)果如圖6(a)所示。結(jié)果表明,柔性應(yīng)變傳感器的相對(duì)電阻幾乎沒有明顯變動(dòng)。將水凝膠放置10 d 后的連續(xù)循環(huán)測試結(jié)果如圖6(b)所示,相對(duì)電阻信號(hào)變化穩(wěn)定,表明該傳感器具有良好的電學(xué)穩(wěn)定性。
圖5 柔性應(yīng)變傳感器不同應(yīng)變下相對(duì)電阻變化
圖6 柔性應(yīng)變傳感器重復(fù)穩(wěn)定性測試
水凝膠能夠很好地附著在人體的不同部位,用于檢測不同肌肉運(yùn)動(dòng)時(shí)的應(yīng)變差異。水凝膠電阻隨著其拉伸變形的增加而增加。由于聚丙烯酰胺-纖維素納米晶-單寧酸水凝膠具有強(qiáng)附著力,所制備的柔性應(yīng)變傳感器可以直接應(yīng)用于手指關(guān)節(jié)、手腕、喉部等處,因此研究了該柔性應(yīng)變傳感器對(duì)人體運(yùn)動(dòng)時(shí)大應(yīng)變的響應(yīng)。將傳感器貼附在手指第2 個(gè)關(guān)節(jié)處,當(dāng)手指彎曲時(shí),柔性應(yīng)變傳感器感應(yīng)到手指關(guān)節(jié)的拉伸,導(dǎo)致阻力增加。測試了手指彎曲角度呈0°、30°、60°、90°階梯狀變化時(shí)柔性應(yīng)變傳感器的相對(duì)電阻響應(yīng)情況,如圖7(a)所示。傳感器的相對(duì)電阻有明顯的階梯變化,并且隨著手指彎曲角度的變化呈現(xiàn)一定的線性度。將柔性應(yīng)變傳感器貼附在志愿者手腕處,將手腕從水平狀態(tài)緩慢變成彎曲狀態(tài)。從圖7(b)可以看出,柔性應(yīng)變傳感器對(duì)該活動(dòng)進(jìn)行了快速、穩(wěn)定的響應(yīng),不僅可以產(chǎn)生三角波形,還可以產(chǎn)生方波波形。將柔性應(yīng)變傳感器貼附在志愿者手肘處,志愿者以不同幅度晃動(dòng)手臂。從圖7(c)可以看出,在相同的彎曲角度下ΔR/R0值變化幅度很小,而當(dāng)彎曲角度增大時(shí),ΔR/R0值相應(yīng)增大。柔性應(yīng)變傳感器可以連續(xù)檢測不同幅度的手臂擺動(dòng),具有良好的穩(wěn)定性。在志愿者膝蓋處貼附柔性應(yīng)變傳感器,志愿者分別以不同幅度彎曲小腿。如圖7(d)所示,所有的信號(hào)都是周期性的、可重復(fù)的,ΔR/R0的輸出與膝蓋的重復(fù)運(yùn)動(dòng)完全同步,具有實(shí)時(shí)跟蹤檢測的能力。
圖7 柔性應(yīng)變傳感器對(duì)人體運(yùn)動(dòng)大應(yīng)變信號(hào)的檢測
此外,還研究了柔性應(yīng)變傳感器對(duì)人體運(yùn)動(dòng)時(shí)小應(yīng)變的響應(yīng),如圖8 所示。
圖8 柔性應(yīng)變傳感器對(duì)人體運(yùn)動(dòng)小應(yīng)變信號(hào)的檢測
將該傳感器貼附在志愿者手指第2 個(gè)關(guān)節(jié)處,進(jìn)行點(diǎn)擊鼠標(biāo)的操作,如圖8(a)所示。在點(diǎn)擊鼠標(biāo)的一刻,傳感器的相對(duì)電阻立刻上升,放松手指后又恢復(fù)至初始值,經(jīng)過多次相同程度的彎曲后,輸出數(shù)值也比較穩(wěn)定,進(jìn)一步表明該傳感器的穩(wěn)定性較好。將柔性應(yīng)變傳感器附著在喉部,進(jìn)行人體運(yùn)動(dòng)時(shí)不同部位微小形變的檢測。如圖8(b)所示,當(dāng)志愿者連續(xù)吞咽水時(shí),傳感器可以準(zhǔn)確、重復(fù)地輸出ΔR/R0信號(hào)。吞咽時(shí)喉部肌肉壓縮,導(dǎo)致貼附于其上的水凝膠也相應(yīng)壓縮,電阻響應(yīng)輸出負(fù)值,可利用ΔR/R0信號(hào)的正負(fù)值來反映喉部肌肉的變化。各種單詞的發(fā)音可以通過柔性應(yīng)變傳感器響應(yīng)的波形來區(qū)分,如圖8(c)所示,記錄了志愿者朗讀“Hello”和“How are you”時(shí)的特征曲線,其中“Hello”的發(fā)音為雙峰,“How are you”的發(fā)音出現(xiàn)3 個(gè)峰,因?yàn)椤癏ello”是雙音節(jié),“How are you”由3 個(gè)單音節(jié)組成。結(jié)果表明,所制備的柔性應(yīng)變傳感器可以感知細(xì)微運(yùn)動(dòng),具有優(yōu)異的應(yīng)變敏感性和出色的導(dǎo)電穩(wěn)定性,為可穿戴設(shè)備人體運(yùn)動(dòng)檢測提供了更多的可能性。
隨著可穿戴設(shè)備、電子皮膚等領(lǐng)域的飛速發(fā)展,研究人員努力開發(fā)更多的柔性電子設(shè)備。制作了基于聚丙烯酰胺/纖維素納米晶/單寧酸的導(dǎo)電水凝膠基柔性應(yīng)變傳感器,并開展了面向人體運(yùn)動(dòng)檢測的實(shí)驗(yàn),對(duì)傳感器的性能進(jìn)行了分析。利用水凝膠的黏附性,將其直接貼附于皮膚,對(duì)手肘、膝蓋、手腕等關(guān)節(jié)彎曲的大應(yīng)變以及喉部吞咽、聲帶發(fā)聲的小應(yīng)變進(jìn)行測試,驗(yàn)證了所制備水凝膠基柔性應(yīng)變傳感器在面向人體運(yùn)動(dòng)檢測時(shí)的穩(wěn)定性和可靠性。