示意圖說明了落壓電納米生成劑(metaadh-teng)的超材料粘附的結構和工作機制,該納米生成劑(metaadh-teng)將非線性切割和teng整合到柔性膠片中。信用: 改進的功能材料 (2025)。二:10.1002/adfm.202506293

研究人員在Unist中開發的新的超薄透明膜可以通過機械清潔或壓迫動作來產生電信號。這項技術為無電池而無需電池的智力傳感器鋪平了道路,並在安全,安全和工業監測領域中進行了潛在應用。

該膜使用摩擦電的原理,當接觸電荷轉移,然後與兩種材料進行分離時,在傳統的機械運動過程中生產電信號。

Hong Eui Jung教授及其在工程部的研究小組將精心設計的切割方案整合到粘合劑中,Unist創建了一個獨立的傳感器,該傳感器能夠將機械激勵措施轉換為檢測到的電氣輸出,並控制粘合力的力量。

與傳統結構相比,該膠片顯示出切割的模式,它是韓國字母“ㄷ”,比附著力高35倍,電力高約13倍。這使您可以通過簡單的簡短操作(例如按下或清潔)創建強大的電信號。

嗨,金李,第一作者 學習 發表在 改進的功能材料他解釋說:“特定的切割方案指導裂縫的傳播,提供快速而受控的分離,以最大化電氣輸出。當裂紋在連接中停止,然後恢復朝相反的方向移動時,它會產生明顯的電信號。”

此外,可以根據清潔的方向或位置來調整方向的配置以及切割模式,切割模式的位置,電動和粘合劑答案 – 導致可編程測量的功能。

研究人員已經證明了實用的應用,例如將膜附加到門框上以在開口後產生信號,以激活警告系統。他們還開發了一個系統,該系統在圖像框架掉落之前檢測清潔,並將通知發送給智能手機。此外,在塗抹傳送帶膠帶時,該膜在反向旋轉過程中僅產生信號,從而確保早期發現異常工作和自動斷開連接。

Zhon教授說:“這項技術將一部簡單的粘合劑變成了一個智能,自我生成的傳感器,不需要電池。其多功能性使其適合各個區域,包括可穿戴傳感器,防止盜竊和工業安全系統。”

更多信息:
Hin Jin Lee等。 改進的功能材料 (2025)。 二:10.1002/adfm.202506293

由烏爾桑斯基國家科學技術研究所提供


引用:創新的粘合劑膠片收集的電力收集,從剝皮中,確保了無麻煩的感知和安全(2025年8月18日),於2025年8月18日收到

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