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北航&中科院納米能源所:一種基于摩擦起電觸發(fā)液晶排列的自驅(qū)動光學開關(guān)用于無線傳感
2019-02-14  來源:中國聚合物網(wǎng)

  人機交互界面作為人機間相互施加影響的區(qū)域,可以使人類很好地控制與操作機器,并且得到其反饋的信息。近年來,人機交互界面在無線傳感器、便攜式可穿戴電子、安全與安防系統(tǒng)、工業(yè)自動化、以及物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域展現(xiàn)出了巨大的應(yīng)用潛力,因此受到了越來越多的關(guān)注。而且,隨著各種發(fā)電技術(shù)的飛躍發(fā)展,比如:太陽能光伏、熱電、壓電技術(shù)等,自驅(qū)動的人機交互系統(tǒng)也成為了研究的焦點。

  其中,通過將摩擦納米發(fā)電機作為電源和激勵源,一系列自驅(qū)動的機電系統(tǒng)被相繼報道,涵蓋了各個應(yīng)用領(lǐng)域,包括電化學、微流體控制、光學調(diào)節(jié)、靜電驅(qū)動等。這些研究進展都證實了摩擦納米發(fā)電機應(yīng)用于人機交互系統(tǒng)的實際適用性。然而,上述提到的自驅(qū)動的光學系統(tǒng)研究較少,且其廣泛應(yīng)用依然被自身的缺陷所限制。比如說,目前報道的基于彈性體的光學調(diào)制器,因其較高的驅(qū)動電壓、慢的響應(yīng)速率、窄的調(diào)光范圍以及復雜的制備工藝,難以實現(xiàn)被廣泛的采用。因此,如何改善這類自驅(qū)動光學系統(tǒng)的缺陷與不足,使其能夠被廣泛和直接地應(yīng)用也成為我們亟待解決的問題。

  近日,北京航空航天大學陳愛華研究團隊和中科院北京納米能源與系統(tǒng)研究所朱光研究團隊王中林院士研究團隊通過采用單電極摩擦納米發(fā)電機和聚合物分散液晶薄膜制備了一種新型的自驅(qū)動光學開關(guān)(圖1),其工作原理為利用接觸摩擦起電產(chǎn)生的電壓驅(qū)動液晶分子的排列,從而使聚合物分散液晶薄膜能夠快速地在初始的半透明態(tài)和瞬時的透明態(tài)之間切換。為了實現(xiàn)兩種狀態(tài)下鮮明的對比度,液晶微滴的尺寸被調(diào)節(jié)至500 nm左右,此時光學開關(guān)的透過光相對光強的調(diào)節(jié)范圍為0.05至0.85,表現(xiàn)出非常好的光開關(guān)效果(圖2);谏鲜鲈,一系列機械參數(shù)包括:接觸材料的種類、接觸面積、接觸速度和分離距離對光學開關(guān)的機械-電-光性能的影響被系統(tǒng)地研究。此外,將該光學開關(guān)與可見光控制電路進行集成,得到了具有完全無源化傳感節(jié)點的無線傳感系統(tǒng)(圖3),該系統(tǒng)在許多人機交互應(yīng)用中展現(xiàn)出了巨大的應(yīng)用潛力,比如:安全與安防系統(tǒng)、遠程操作、自動化控制等。

圖1 基于單電極摩擦納米發(fā)電機和PDLC光學器件的自驅(qū)動光學開關(guān):(a) 結(jié)構(gòu)示意圖;(b) 理論電學模型示意圖;(c) PTFE薄膜刻蝕前(左)、后(右)的表面掃描電鏡圖;(d) PDLC器件電光效應(yīng)的原理示意圖。

圖2 PDLC器件的電光性能:(a) 施加在PDLC器件上的正弦電壓信號;(b) PDLC器件在不同電壓下的原位紫外可見透光率光譜;(c) PDLC器件在波長為560 nm處的透光率隨電壓的變化;(d) PDLC器件在不同電壓下的光學照片。

圖3 以自驅(qū)動光學開關(guān)為傳感節(jié)點的無線報警系統(tǒng):(a) 系統(tǒng)工作的電路示意圖;(b) 手觸摸和腳踩踏時,光學開關(guān)的電光性能;(c),(d) 手觸摸和(e),(f) 腳踩踏觸發(fā)的無線報警展示。

  這一成果以題為“Self-Powered Optical Switch Based on Triboelectrification-Triggered Liquid Crystal Alignment for Wireless Sensing”發(fā)表在國際著名期刊《Advanced Functional Materials》上,文章第一作者為北航材料學院博士研究生張臣。該研究為自驅(qū)動光學系統(tǒng)的設(shè)計提供了一種新的策略,并展示了其在人機交互領(lǐng)域應(yīng)用的可能性。

  論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201808633

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