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1、电子织物在个人医疗保健管理、虚拟游戏、运动等领域已得到广泛应用,但仍存在不耐洗、稳定性差和传感能力低等问题。开发耐用性强、高透气和高灵敏的电子织物仍然是一项重大挑战。近期,新加坡国立大学教授团队在上发表了题为“”的研究成果,通过原位还原氧化石墨烯,和原位聚合聚苯胺,交替涂覆,在针织纺织品基底上建立了层压结构的/电子织物。
2、借助原位层压策略,所制备的电子织物在很宽的应变范围,~0.0625%-200%,内表现出优异的透气性,1428/,优于纯棉织物,和出色的灵敏度,应变系数高达39.7,即使经历拉伸、弯曲和扭转等外力作用,大于1500次,以及日常机洗,依然展现出良好的感应耐久性。开发的/电子织物在利用智能电子织物发展医疗保健方面具有重要意义。通过在织物基底上交替沉积还原氧化石墨烯,和聚苯胺,形成层状结构,显著提升了传感器的导电性能和稳定性,图1,-,为制备的/电子织物示意图。
3、通过范德华力、氢键和π-π堆积紧密地附着在涤纶上;同时,具有活性氨基团的与涤纶纤维的酯基交联,并通过氢键进一步固定在纤维上此外,作为连接桥,不仅加强了与纤维之间的结合,还通过掺杂增强了材料的导电性这种独特的结构赋予电子织物出色的功能性,如高灵敏度和快速响应性,使其在全身运动监测、情绪识别、扁平足治疗等多种应用中展现出巨大的潜力。图1/电子织物的层状结构和多样化应用示意图。
4、利用扫描电子显微镜,观察/电子织物的结构,可以看出具有清晰的层状结构,在石墨烯纳米片上聚合使导电薄膜均匀覆盖在纤维表面,增强了材料的导电性。通过和谱图进一步证实与之间耦合,并且有效聚集和组装。
5、通过分析揭示了、/和/之间的化学相互作用。图2/电子织物的形貌和结构。
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1、/电子织物可以有效检测全身运动中的显著应变,例如颈部的前后运动比左右运动有更高的电阻变化,通过这些变化可以确定颈部的运动状态。同样,当贴在手指、手腕和肘部关节时,/电子织物可以识别弯曲行为;在膝盖上则可区分站立或坐姿。
2、此外,已开发出能识别情绪的智能指尖系统,利用皮肤电活动信号检测个人情绪,适应人机交互和情感计算的快速发展。图3/电子织物的身体活动监测和情绪检测等多功能应用。
3、为了检测潜在的扁平足问题,研究团队开发了一种尺寸为2×1的/电子织物,并将其整合到鞋垫中,用于监测人体运动状态通过对行走时鞋垫关键位置的应变感应数据进行统计分析,发现扁平足行走时第一跖骨承受的压力显著高于正常足,有助于理解扁平足的生物力学特性。电子织物传感器还能区分走路和跑步的运动状态,分析显示正常足在走路时第一跖骨相对电阻变化大于脚趾,而跑步时则相反。此外,该研究还展示了一种通过/电子织物和鞋垫结合,可通过实时无线微电路连接到智能手机的方法,为管理和预防扁平足提供了策略。图4/电子织物检测扁平足状况。
4、综上所述,采用原位还原氧化石墨烯和原位聚合聚苯胺制备了/电子织物,具有优异的透气性、拉伸性、应变敏感性和耐久性;能监测微小到剧烈的身体运动,并能捕捉人类的各种情绪。此外,通过制作智能鞋垫,电子织物还能区分扁平足和正常足。这种电子织物功能的多样性使其在远程监测、诊断及医疗建议方面将成为个人保健应用的理想选择。助理教授,新加坡国立大学,本科毕业于新加坡国立大学物理学院,博士毕业于剑桥大学电子工程学院,之后前往美国麻省理工学院进行博士后研究,后任职于新加坡国立大学材料科学与工程学院。
5、主要从事大气水收集、海水淡化、基于蛋白质的太阳能电池等方面的研究。近年来,以第一/通信作者在、