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  • Gli scienziati migliorano la sensibilità e l'elasticità del sensore a base di metallo liquido a temperatura ambiente

    a) La relazione tra GF e deformazione. (b) La relazione tra cambiamento di resistenza e deformazione. Fotografie di questi sensori attaccati all'articolazione (c)/dita (d)/polsi (e) di diversi movimenti, e corrispondente variazione di resistenza. Attestazione:WANG Lei

    Gli scienziati hanno sviluppato una temperatura ambiente, a base di metallo liquido, sensore super estensibile con i vantaggi di una facile fabbricazione, basso costo, elevata ripetibilità e un fattore di misura fino a 4,95. Il nuovo dispositivo porta potenzialmente i sensori a base di metallo liquido alla fase successiva. I risultati sono stati pubblicati in Rapporti scientifici .

    La ricerca è stata condotta da un team guidato dal Prof. Wang Lei presso gli Istituti di tecnologia avanzata di Shenzhen (SIAT) dell'Accademia cinese delle scienze.

    I sensori di deformazione flessibili sono diventati un'area di ricerca chiave nello sviluppo di dispositivi intelligenti, e soprattutto in applicazioni mediche e robotiche indossabili. Tali sensori hanno ampie prospettive nei sistemi di interazione uomo-computer e nei sistemi di monitoraggio del comportamento elettronico della pelle e del movimento umano.

    Gli importanti parametri di prestazione per i sensori di deformazione includono l'elasticità, sensibilità, stabilità, affidabilità e comfort. Per ottenere le migliori prestazioni, Il prof. Wang ei suoi colleghi hanno proposto di ottimizzare le strutture dei microcanali mediante l'analisi degli elementi finiti (FEA). Hanno quindi progettato e fabbricato il sensore di conseguenza.

    I risultati sperimentali hanno rivelato che il sensore potrebbe essere allungato fino al 550 percento della sua lunghezza originale, ruotato di 270 gradi, e piegato di 180 gradi. GF ha raggiunto il 4,95 quando la deformazione ha raggiunto il 550 percento e il tasso di errore di ripetibilità era inferiore allo 0,1 percento.

    I ricercatori hanno utilizzato il sensore per condurre un rilevamento di precisione dell'articolazione, movimento delle dita e del polso, raggiungimento di ottime prestazioni. I loro risultati hanno mostrato il grande potenziale per l'applicazione del sensore a dispositivi elettronici indossabili flessibili.


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