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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