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醫療傳感器持續供電 可用于醫務自發電

時間:2017-11-02

來源:網絡轉載

導語:研究人員打造的新式電路圖案能印刷在衣物等各種軟性導電聚合物上,產生從身體熱量中采集能量的材料,并用于為測量生命征象(如心率與呼吸等)的簡單生物傳感器供電。

研究人員打造的新式電路圖案能印刷在衣物等各種軟性導電聚合物上,產生從身體熱量中采集能量的材料,并用于為測量生命征象(如心率與呼吸等)的簡單生物傳感器供電。

根據美國喬治亞理工學院(GeorgiaInstituteofTechnology)的研究人員表示,采用p型和n型半導體壓印的穿戴式織品結構,能夠讓衣物的布料將人體的熱轉化為電力,從而為生物傳感器供電,或相反地用于為穿戴者提供冷氣。

研究人員藉由利用德國數學家戴維·希爾伯特(DavidHilbert)知名的幾何空間——特別是其空間填充曲線(space-fillingcurves),作為電路壓印的圖案,證實可印刷的熱電能量采集可穿戴設備之輸出電壓和功率能夠加以微調,以符合特殊應用的精確需求。

喬治亞理工大學的第一項展示是在紙上進行的,但研究人員說,這種電路圖案還可以印刷在衣物或各種不同的軟性導電聚合物上,產生能夠從身體熱量中采集能量的材料,并用于為測量生命征象(如心率與呼吸等)的簡單生物傳感器供電。

在喬治亞理工學院教授ShannonYee實驗室進行這項研究的博士候選人AkankshaMenon表示:“我們用于互連的Hilbert圖案是分形對稱的,這是一種眾所周知的數學結構。這基本上意味著任一個子集與整體是完全相同的——具有不同尺度的自相似性。當應用于熱電組件時,該設計沿著可被鑲嵌紋路的模塊產生對稱線條,以提供特定的電壓輸出。這能讓我們以大規模地印刷具有許多元素的組件,然后沿著這些對稱線切割,以取得需要的電壓。

喬治亞理工學院研究人員測量熱電聚合物薄膜組件的導電率(來源:CandlerHobbs/GeorgiaTech)

Menon和Yee將其Hilbert曲線稱為分形布線圖案,因為它能以各種不同的密度印刷,然后再依照目標應用的電壓和功率需求切割大小。

雖然研究人員尚未能證實倒轉這一過程以創造個人化空調的概念,但他們認為,Hilbert曲線壓印織物能讓溫度梯度差僅集中于穿戴該織物者的皮膚上,從而讓目前效率差的全室空調帶來巨大的節能效果。

Menon說:“理論上,該組件能夠反向運作。在此情況下必須透過組件傳送電流,這將會導致其中一端冷卻[服裝內部],而另一端卻在發熱[服裝外]的情況。挑戰就在于為了取得大量的冷卻效果,就需要具有非常特殊材質的材料。所以我們在實驗室中還進行了另一項專門針對這個應用的研究計劃?!?/p>

喬治亞理工學院Woodruff機械工程系博士生AkankshaMenon測量熱電聚合物薄膜組件(來源:CandlerHobbs/GeorgiaTech)

熱電材料已經反向應用很長時間了。例如插入汽車點煙器的冷卻器使用軟性條,當冷卻器內部變冷時,在另一端插入時會發熱,但是這些產品使用的都是有毒的無機散裝材料。Menon和Yee正探索使用相同方法但以無毒的有機薄膜聚合物形式取代,使其得以使用噴墨打印機印刷原型或卷對卷印刷實現大量生產。

Hilbert曲線圖讓材料在大規模制造或印刷于紡織品后為應用進行客制化。這將使其無需電壓或功率轉換器,而能提高熱-電轉換的效率,從而根據衣物的尺寸產生數百微瓦(uW)甚至甚至毫瓦級(mW)電力。研究人員說,材料的p型和n型極性比散裝材料更緊密,使其能效足以為織入服裝中的醫療監控傳感器供電。20171030-Garment-Pattern-Biosensor-Nets-2圖中顯示在25美分硬幣(36.0-x31.2-mm)的面積中有3,600個噴墨印刷的熱電接腳。紅、藍點分別表示n型和p型聚合物

至于未來,研究團隊希望能為特定的穿戴式應用找到優化的材料,并證實合身舒適的衣物能夠從穿戴者的身體采集到足夠的熱量,以執行編織于衣物中的傳感器網絡。

這項研究是由美國空軍科學研究辦公室(AirForceOfficeofScientificResearch)和百事可樂公司(PepsiCoInc.)提供贊助。關于這項研究的細節刊載于應用物理期刊(JournalofAppliedPhysics)的“InterconnectPatternsforPrintedOrganicThermoelectricDeviceswithLargeFillFactors"一文。

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