3D协同MXene/rGO用于压阻传感器
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详细介绍
【研究背景 】
压力传感器系统可以将应变转化为电阻、电势、电容等变化,最近由于可穿戴功能电子设备的快速发展而引起了人们的极大兴趣。压力传感器主要有三种:压阻式,压电式和电容式传感器。其中,压阻传感器具有高灵敏度、快速响应和出色的稳定性,并且可以通过浸涂、旋涂和激光诱导方法等简单且低成本的方法制造,从而保证了其在仿生机器人技术中的广泛应用。但在传感材料的选择上仍然存在很大挑战。
【成果简介】
近日,华中科技大学高义华教授课题组报道了一种具有3D结构超轻、超弹性的MXene /还原氧化石墨烯气凝胶,利用其压敏特性可用于压阻传感器中。MX / rGO气凝胶不仅结合了rGO的大比表面积和MXene (Ti3C2Tx)的高电导率,而且还具有丰富的多孔结构,因此在压力传感器方面,其性能优于单组分rGO或MXene。大的rGO纳米片层可以通过将MXene包裹在气凝胶中来防止MXene的氧化。更重要的是,基于MX / rGO气凝胶的压阻传感器显示出极高的灵敏度(22.56kPa-1),快速的响应时间(<200 ms)和超过1万次循环的良好稳定性。基于MX / rGO的3D混合气凝胶的压阻传感器可以轻松捕获10 Pa以下的信号,从而清晰地测试成年人的脉搏。
该成果在线发表于ACS Nano:3D Synergistical MXene/Reduced Graphene Oxide Aerogel for a Piezoresistive Sensor。
【图文导读】
图1:基于MX / rGO气凝胶的压力传感器。(a)MX / rGO气凝胶的制备示意图。(b) MX / rGO气凝胶基传感器的制备示意图。(c)感应机制的示意图。
图2 MX / rGO气凝胶的内部微观结构及其在外部压力下的原位动态过程。(a,d,g) 初始状态下MX / rGO气凝胶的各种放大SEM图像。(b,e,h) 压缩状态下MX / rGO气凝胶的各种放大SEM图像,分别对应于(a,d,g)。(c,f,i) 释放后(b,e,h) 中MX / rGO气凝胶的各种放大SEM图像。
图3 MX / rGO气凝胶的基本传感性能。(a)在相同的压力下,不同比例的GO / MXene(5:1、10:1、20:1,纯GO)的MX / rGO气凝胶的I-T曲线。(b) 在115至970 Pa的各种施加压力下的电流变化响应。(c)MX / rGO气凝胶装置的I-V曲线。(d)相对于施加压力的相对电流变化,其中四个曲线分别代表GO / MXene的不同比例(5:1、10:1、20:1、1:0)。(e)MX / rGO气凝胶和rGO气凝胶的响应时间和恢复时间。(f)在510 Pa的负载下,超过10,000次加载后的电流输出,显示出良好的耐久性。
图4 使用MX / rGO气凝胶传感器实时监测微小的应变、人的声音和动作; (a)检测小花蕾的压力传感器的电流响应。(b)佩戴者说“一”,“二”,“三”和“四”时压力传感器的电流响应,插图显示了附在喉咙上的传感器的照片。(c)通过将传感器安装到颈部,颈静脉脉冲(JVP)的电流响应。(d)通过将传感器安装在手腕上来实现动脉脉搏波的电流响应。
【本文总结】
MXene / rGO混合气凝胶通过简单的冰模板冷冻技术制成,并应用于压阻传感器。与纯rGO气凝胶相比,MXene / rGO气凝胶的机械性能和灵敏度有了很大提高。该传感器不仅可以识别各种压力,还可以检测出细微的健康活动,甚至可以检测到手腕的脉搏。为制造基于MXene混合材料的传感器提供了一种低成本、大规模的方法,并且具有出色的性能。
文献链接:
DOI: 10.1021/acsnano.7b06909
消息来源 微信公众号 MXene Frontier
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