Flexible Pressure Sensors Enhanced by 3D‐Printed Microstructures

桥接(联网) 适应性 纳米技术 可穿戴技术 压力传感器 机器人学 可穿戴计算机 计算机科学 系统工程 软机器人 制作 3D打印 材料科学 数码产品 人工智能 机械工程 机器人 嵌入式系统 工程类 电气工程 医学 计算机网络 生态学 替代医学 病理 生物
作者
Yuan Jin,Shaohua Xue,Yong He
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
标识
DOI:10.1002/adma.202500076
摘要

Abstract 3D printing has revolutionized the development of flexible pressure sensors by enabling the precise fabrication of diverse microstructures that significantly enhance sensor performance. These advancements have substantially improved key attributes such as sensitivity, response time, and durability, facilitating applications in wearable electronics, robotics, and human–machine interfaces. This review provides a comprehensive analysis of the sensing mechanisms of these sensors, emphasizing the role of microstructures, such as micro‐patterned, microporous, and hierarchical designs, in optimizing performance. The advantages of 3D printing techniques, including direct and indirect fabrication methods, in the creation of complex microstructures with high precision and adaptability are highlighted. Specific applications, including human physiological signal monitoring, motion detection, soft robotics, and emerging applications, are explored to demonstrate the versatility of these sensors. Additionally, this review briefly discusses key challenges, such as material compatibility, optimization difficulties, and environmental stability, as well as emerging trends, such as the integration of advanced technologies, innovative designs, and multidimensional sensing as promising avenues for future advancements. By summarizing recent progress and identifying opportunities for innovation, this review provides critical insights into bridging the gap between research and real‐world applications, helping to accelerate the evolution of flexible pressure sensors with sophisticated 3D‐printed microstructures.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
2秒前
无花果应助小化化爱学习采纳,获得10
2秒前
蝈蝈完成签到,获得积分10
3秒前
cuizaixu发布了新的文献求助10
4秒前
大魁发布了新的文献求助10
4秒前
闪闪雅阳发布了新的文献求助10
5秒前
gao完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
体贴的小刺猬完成签到,获得积分10
7秒前
代沁完成签到,获得积分10
7秒前
夏虫完成签到,获得积分10
7秒前
平凡之路发布了新的文献求助10
7秒前
深情的若冰完成签到,获得积分10
7秒前
后会无期完成签到,获得积分10
8秒前
CipherSage应助sugar采纳,获得10
8秒前
小点点cy_发布了新的文献求助10
9秒前
科研通AI5应助井野浮采纳,获得30
9秒前
11秒前
12秒前
田様应助王可爱宝贝旭采纳,获得10
12秒前
大魁完成签到,获得积分10
13秒前
有人应助平凡之路采纳,获得10
15秒前
猪猪完成签到 ,获得积分10
15秒前
科研通AI5应助ChiMing采纳,获得20
16秒前
17秒前
淡然白安发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
19秒前
zhzssaijj完成签到,获得积分10
19秒前
平凡之路完成签到,获得积分20
21秒前
22秒前
水门发布了新的文献求助10
22秒前
虎虎虎完成签到,获得积分10
22秒前
汉堡包应助sujinyu采纳,获得10
22秒前
sss发布了新的文献求助10
25秒前
sugar发布了新的文献求助10
25秒前
潇洒的如松完成签到,获得积分10
25秒前
俊逸十八完成签到 ,获得积分10
25秒前
青山完成签到,获得积分10
26秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Fashion Brand Visual Design Strategy Based on Value Co-creation 350
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3777834
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3323349
关于积分的说明 10213997
捐赠科研通 3038590
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1667553
邀请新用户注册赠送积分活动 798161
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758290