CNN-Optimized Electrospun TPE/PVDF Nanofiber Membranes for Enhanced Temperature and Pressure Sensing

纳米纤维 聚偏氟乙烯 材料科学 静电纺丝 化学工程 复合材料 多孔性 纺纱 压力传感器 聚合物 化学 生物化学 物理 工程类 热力学
作者
Ming Ma,Ce Jin,Shufang Yao,Nan Li,Huchen Zhou,Zhao Dai
出处
期刊:Polymers [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:16 (17): 2423-2423 被引量:2
标识
DOI:10.3390/polym16172423
摘要

Temperature and pressure sensors currently encounter challenges such as slow response times, large sizes, and insufficient sensitivity. To address these issues, we developed tetraphenylethylene (TPE)-doped polyvinylidene fluoride (PVDF) nanofiber membranes using electrospinning, with process parameters optimized through a convolutional neural network (CNN). We systematically analyzed the effects of PVDF concentration, spinning voltage, tip-to-collector distance, and flow rate on fiber morphology and diameter. The CNN model achieved high predictive accuracy, resulting in uniform and smooth nanofibers under optimal conditions. Incorporating TPE enhanced the hydrophobicity and mechanical properties of the nanofibers. Additionally, the fluorescent properties of the TPE-doped nanofibers remained stable under UV exposure and exhibited significant linear responses to temperature and pressure variations. The nanofibers demonstrated a temperature sensitivity of -0.976 gray value/°C and pressure sensitivity with an increase in fluorescence intensity from 537 a.u. to 649 a.u. under 600 g pressure. These findings highlight the potential of TPE-doped PVDF nanofiber membranes for advanced temperature and pressure sensing applications.
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