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曼徹斯特大學李翼團隊《Nano Energy》: 碳化氧化 – 自支撐可水洗濕度傳感器
2022-09-24  來源:高分子科技

  濕度傳感器在傳統環境監測、新興的數字健康管理和非接觸式人機交互中有巨大的應用潛力,一直是研究的熱點領域,F有的濕度敏感材料在面對冷凝和/或液態水時缺乏器件的可靠性。為了解決以上問題,英國曼徹斯特大學李翼教授研究團隊開發了一種在偽石墨材料表面可控地增加含氧基團來制備自支撐濕度傳感器的方法。


  圖1介紹了氧化碳化織物(OCF)濕度傳感器的制備流程。首先,把棉布在600°C碳化,再在濃硫酸/濃硝酸的混合溶液里氧化形成帶有大量含氧官能團的石墨結構(圖1a)。在接觸到濕氣時,電子可以在含氧官能團間跳動,因此器件的電阻會大大降低(圖1b)。該器件可以廣泛運用于環境檢測(圖1c,智能健康,和非接觸式人機交互(圖1d)。

 

1.濕度傳感器的制備流程和應用潛力展示


  圖2對碳化織物(CF)和OCF進行了表征。圖2a展示了氧化3小時之后,樣品還保持原來的紡織品結構同時碳氮和氧元素均勻地分布在纖維表面(圖2b)。隨著氧化時間的增加,樣品的力學性能(圖2c)和導電性(圖2d)都會降低。拉曼光譜展示了氧化時間的增加會導致結構的缺陷增多(圖2e)。XPS分析證明了氧化過程中含氧基團(C=O-COOH-NOx)會顯著增加(圖2f-h)。接觸角測試從另一方面展示了氧化過程中紡織品表面含氧基團比例的增加(圖2i,j)。 


2.材料的形貌、表面元素、導電性、光譜和親水性等表征


  圖3對傳感器進行了標定并討論了傳感機理。隨著氧化程度的增加,器件對90%的濕度環境的響應會顯著提高(圖3ab)。圖3c-e展示了吸濕曲線,電阻-濕度響應曲線,和電阻-吸濕曲線。EMRI指數為吸濕的單位重量對應的電阻變化。另外,他們還發現器件的靈敏度和含氧基團的百分比有很高的線性關聯(r2=97.39%)。圖3g解釋了吸濕機理。環境中的濕氣會和纖維表面的含氧基團形成氫鍵,高濕度情況下,電子更容易在含氧基團間跳動,所以器件的電阻會大幅度的降低。圖3h標定了氧化3小時器件在30%-96%濕度區間內吸濕-回復過程的電阻率變化。另外,氧化3小時器件具有和商用濕度傳感器類似的響應速度(圖3i),和優異的動態穩定性(圖3j)。 



3.濕度傳感器的傳感性能和機理探討


  圖4展現了氧化3小時器件的穩定性。圖4a展現了器件在不同形變,如彎曲、扭曲、打結,時都能正常工作。圖4b證明了不同彎曲程度對濕度感應的影響很小。而且,器件自身電阻對于彎曲程度和外部壓力都不敏感(圖4c,d)。更重要的是,該器件在潤濕和機洗后都能正常使用(圖4e-g),這一點突破了傳統的濕度傳感器。雖然器件在低溫下響應較慢,但飽和濕度時的電阻變化率幾乎沒有區別(圖4h。


4.濕度傳感器的傳感優越性和性能穩定性


  圖5展示了器件在環境濕度監測、健康檢測和人機交互中的應用潛力。通過無人機,傳感器成功監測到不同高度的大氣濕度差異(圖5a,b)。另外,傳感器可以監測土壤濕度和環境濕度(圖5c,d)。圖5e-g演示了通過傳感器監測呼吸頻率,并用藍牙傳送到個人手機上,再利用深度學習網絡對輸入的數據進行識別和辨認。訓練之后,對呼吸快慢的判斷具有非常高的準確性(93.3%),未來可以用來判斷使用者的健康狀況(哮喘、昏迷等)。圖5h,i展現了傳感器在非接觸式交互中的巨大應用潛力,通過定位手(指)和傳感器間的距離,可以傳遞不同信號給機器。這種非接觸式的傳感可以防止病毒傳播。 


5.濕度傳感器在環境監測和可穿戴方面的應用潛力展示


  相關內容以A free-standing humidity sensor with high sensing reliability for environmental and wearable detection為題發表在Nano Energy上。該論文的通訊作者是曼徹斯特大學李翼教授和劉澤堃博士;曼徹斯特大學博士易楊佩奇為論文第一作者。


  論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107780

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(責任編輯:xu)
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