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一種基于3D螺旋熱電Bi?Te?薄膜的柔性復(fù)合雙參數(shù)溫度-壓力傳感器

MEMS ? 來源:MEMS ? 2024-03-25 09:23 ? 次閱讀
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柔性電子材料和器件的最新進(jìn)展推動(dòng)了可穿戴技術(shù)的快速發(fā)展,包括植入式設(shè)備、電子皮膚(e-skin)和生理信號(hào)監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。這些發(fā)展為持續(xù)監(jiān)測(cè)人體健康與活動(dòng)提供了新的可能性。為了滿足各種應(yīng)用需求,開發(fā)高靈敏度、高性價(jià)比的多功能柔性傳感器至關(guān)重要。在各類柔性傳感器中,能夠精確識(shí)別溫度與壓力變化的表皮電子傳感器對(duì)健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)具有重要意義。

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近期,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、中國科學(xué)院金屬研究所的研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)出一種基于3D螺旋熱電Bi?Te?薄膜的柔性復(fù)合雙參數(shù)溫度-壓力傳感器。Bi?Te?薄膜具有(000l)紋理和良好的柔韌性,塞貝克系數(shù)高達(dá)?181 μV K?1,壓阻系數(shù)約為?9.2。該傳感器具有極其優(yōu)異的高溫傳感靈敏度(?426.4 μV K?1)和快速響應(yīng)時(shí)間(~0.95 s)。此外,由于Bi?Te?薄膜的壓阻效應(yīng),該傳感器展現(xiàn)出優(yōu)異的壓力響應(yīng)特性,靈敏度為120 Pa?1。這項(xiàng)研究利用單一高柔性材料實(shí)現(xiàn)了高性能的雙參數(shù)傳感,為電子皮膚等多種應(yīng)用提供了新的思路。相關(guān)研究成果以“Flexible temperature-pressure dual sensor based on 3D spiral thermoelectric Bi?Te? films”為題發(fā)表在Nature Communications期刊上。

(000l)紋理Bi?Te?被認(rèn)為是室溫附近最有效的熱電材料,可產(chǎn)生壓阻效應(yīng)和熱電效應(yīng),是用于壓力和溫度傳感應(yīng)用的理想材料。這些效應(yīng)的產(chǎn)生可能源于應(yīng)變下層間距變化導(dǎo)致的禁帶寬度變化。3D螺旋結(jié)構(gòu)是一種適用于熱電薄膜的通用結(jié)構(gòu),能克服熱阻匹配問題,為熱電薄膜的進(jìn)一步應(yīng)用提供了新思路。通過將Bi?Te?薄膜和3D螺旋結(jié)構(gòu)結(jié)合,可以制備出高性能的溫度-壓力傳感器,該策略為類皮膚智能設(shè)備的潛在應(yīng)用提供了廣闊的前景。不過,這種傳感器存在的一個(gè)局限是,當(dāng)溫度較高的物體與傳感器接觸時(shí),傳感器底部表面的溫度會(huì)發(fā)生漂移。因此,需要對(duì)傳感器底部溫度進(jìn)行校準(zhǔn),以提高傳感器精度。通過集成微型鉑(Pt)薄膜電阻來監(jiān)測(cè)傳感器底部溫度,或建立適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)模型,是解決該問題的有效途徑。

在這項(xiàng)研究工作中,研究人員報(bào)告了一種基于沉積在聚酰亞胺(PI)襯底上的(000l)紋理Bi?Te?薄膜的溫度-壓力傳感器。Bi?Te?薄膜的塞貝克系數(shù)高達(dá)?181 μV K?1,電導(dǎo)率約為700 S cm?1,室溫下功率因數(shù)達(dá)到22.6 μW cm?1 K?2。同時(shí),由于具有(000l)紋理結(jié)構(gòu),其壓阻系數(shù)約為?9.2。這些出色的性能使得該傳感器能夠利用熱電和壓阻效應(yīng)實(shí)現(xiàn)溫度和壓力信號(hào)檢測(cè)。

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圖1 Bi?Te?/PI薄膜(沉積條件為613 k)的電氣性能和柔韌性能

研究人員利用實(shí)驗(yàn)室自制的飛秒激光器和器件集成設(shè)備制備了3D螺旋結(jié)構(gòu),以滿足如溫度傳感電子皮膚等應(yīng)用中對(duì)面外熱阻抗的特殊要求。此外,基于壓阻效應(yīng),利用螺旋結(jié)構(gòu)壓縮變形引起的器件電阻波動(dòng)來檢測(cè)外部壓力。通過監(jiān)測(cè)電壓和電阻的變化,該傳感器可實(shí)現(xiàn)溫度和壓力的雙參數(shù)傳感。

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圖2 柔性溫度-壓力傳感器及其制備過程

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圖3 柔性溫度-壓力傳感器的傳感性能

研究人員在多種環(huán)境條件下,探究了該柔性溫度-壓力傳感器的溫度傳感性能,驗(yàn)證了其實(shí)際應(yīng)用的可行性??紤]到在實(shí)際應(yīng)用中,需要大范圍實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)空間分布的溫度和壓力傳感需求,因此傳感器陣列的集成顯得尤為關(guān)鍵?;诖耍芯咳藛T進(jìn)一步制備了集成3 × 3傳感器陣列的電子皮膚。得益于Bi?Te?薄膜優(yōu)異的熱電性能和3D螺旋結(jié)構(gòu)的新穎設(shè)計(jì),該傳感器陣列不僅能夠?qū)崟r(shí)進(jìn)行溫度和壓力監(jiān)測(cè),還能提供快速精準(zhǔn)的響應(yīng)。

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圖4 柔性溫度-壓力傳感器的溫度傳感性能

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圖5 基于3 × 3傳感器陣列的電子皮膚在不同場(chǎng)景下的壓力和溫度傳感性能

綜上所述,這項(xiàng)研究通過結(jié)合Bi?Te?薄膜和獨(dú)特的3D螺旋結(jié)構(gòu),開發(fā)出一種高性能的溫度-壓力傳感器,為此類雙參數(shù)傳感器的設(shè)計(jì)和制備提供了簡(jiǎn)單有效的策略。得益于Bi?Te?薄膜的壓阻效應(yīng)和熱電效應(yīng),該傳感器能夠?qū)毫蜏囟茸龀隹焖俜磻?yīng),其高塞貝克系數(shù)使傳感器的靈敏度高達(dá)-426.4μV K?1。此外,3D螺旋結(jié)構(gòu)的巧妙設(shè)計(jì)顯著縮短了傳感器的響應(yīng)時(shí)間(<1 s),展現(xiàn)了該技術(shù)在未來研究和應(yīng)用中的巨大潛力。值得一提的是,該傳感器不僅制備工藝簡(jiǎn)單,而且具備優(yōu)異的靈活性,使其能夠進(jìn)行精確的溫度測(cè)繪。展望未來,該傳感器將在電子皮膚等可穿戴設(shè)備領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景。

論文信息:
https://doi.org/10.1038/s41467-024-46836-1



審核編輯:劉清

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