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- 用于測量心臟和大腦活動的高靈敏度傳感器
- 來源:賽斯維傳感器網(wǎng) 發(fā)表于 2021/11/5
通過施加磁場,彎曲梁振動。一個永久帶電的駐極體(藍色)拉動彎曲梁。通過這種方式,他的振動變得更強,并且發(fā)出的電信號也更強。圖片來源:基爾大學(xué)
ECG(心電圖)等電信號測量可以顯示人腦或心臟的工作方式。除了電信號,磁信號還揭示了這些器官的活動。它們可以毫不費力地在不接觸皮膚的情況下進行測量。但特別微弱的信號需要高度靈敏的傳感器。來自基爾大學(xué)合作研究中心 1261“磁電傳感器”的科學(xué)家們現(xiàn)在已經(jīng)開發(fā)出懸臂傳感器的新概念,未來的目標是測量心臟和大腦活動的這些低頻。極其小巧、節(jié)能的傳感器特別適用于醫(yī)療應(yīng)用或移動微電子。這是通過使用駐極體實現(xiàn)的。這種材料是永久帶電的,也用于助聽器或手機的麥克風(fēng)。研究團隊在著名期刊 Nano Energy 的特刊中介紹了其傳感器概念。
更有效:將機械能轉(zhuǎn)化為電能
由“功能納米材料”工作組Rainer Adelung教授和多組分材料工作組Franz Faupel教授領(lǐng)導(dǎo)的研究團隊專注于懸臂傳感器。它們由薄硅帶組成,在最簡單的情況下,它有兩層應(yīng)用:第一層響應(yīng)磁場(磁致伸縮材料),第二層可以發(fā)射電壓(壓電材料)!叭绻l(fā)生磁場,第一層會變形,從而使整個條帶彎曲——就像游泳池里的跳水板一樣振動,”CRC 成員 Faupel 解釋了基本原理。由于變形,第二層發(fā)出可測量的電壓信號。
博士研究員 Marleen Schweichel 解釋說:“通過我們的新傳感器概念,我們尋找一種方法,通過賦予彎曲梁更大的動力,使這種機械能向電能的轉(zhuǎn)換更加有效! 彎曲梁振動得越多,發(fā)出的電信號就越強。
用于振動的硬質(zhì)材料
通常,塑料等所謂的軟材料會以低頻振動。振動因此顯著衰減,并且發(fā)出的信號非常微弱。對于硬質(zhì)材料,可以避免明顯的阻尼。然而,為此需要大量的材料,這幾乎無法適應(yīng)傳感器技術(shù)的小尺寸!巴ㄟ^我們的方法,我們能夠使由硬質(zhì)材料制成的小型彎曲梁表現(xiàn)得像軟質(zhì)材料,并在低頻振動——而且以更大的振幅振動,”Adelung 總結(jié)道,他們的發(fā)現(xiàn)有何特別之處.
駐極體材料:永久帶電
決定性因素是所謂的駐極體。研究小組在彎曲梁下方應(yīng)用了這種永久帶電材料。通常,振動彎曲梁會推回其原始位置。然而,由于其自然平衡應(yīng)力,駐極體向相反方向拉動彎曲梁,從而放大了梁的振動,從而放大了傳感器的電信號。
為了能夠盡可能準確地讀取該信號,研究團隊還將一種新的降噪方法集成到其替代傳感器概念中。根據(jù)“功能納米材料”工作組的第一作者 Mona Mintken 的說法,通過極快的測量,可以在噪聲之間“拾取”單個信號。
帶集成電源的傳感器
由于傳感器中使用了駐極體,因此不僅可以更好地測量低頻。類似于永磁體,無需電源即可產(chǎn)生自己的持久磁場,駐極體也會產(chǎn)生自己的永久電場!耙虼耍v極體為傳感器提供了內(nèi)置電勢。傳感器本身不需要外部電源,可用于移動應(yīng)用,”博士研究員 Stefan Schr?der 解釋說。通過合作協(xié)議,他在美國麻省理工學(xué)院(MIT)花了三個月的時間進行研究,以進一步改進所需的特殊駐極體層。為此,他使用了所謂的 iCVD(引發(fā)劑化學(xué)氣相沉積)工藝,該工藝能夠高精度地沉積各個材料層。
“駐極體就像一種納米發(fā)電機,可以產(chǎn)生電能。理論上可以做到這一點超過 20 年,”材料科學(xué)家 Faupel 說!熬哂腥绱诵〕叽绲募呻娫吹膫鞲衅鲗τ谶B接分散的自主電子系統(tǒng)的物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用來說也是令人興奮的,”Adelung 補充道。
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