High-Performance Flexible Sensor with Sensitive Strain/Magnetic Dual-Mode Sensing Characteristics Based on Sodium Alginate and Carboxymethyl Cellulose

材料科学 羧甲基纤维素 可穿戴计算机 解耦(概率) 弯曲 响应时间 复合材料 声学 光电子学 纳米技术 生物医学工程 计算机科学 嵌入式系统 物理 控制工程 工程类 冶金 医学 计算机图形学(图像)
作者
Chong Liu,Longwang Yue,Yu Fu,Zhenshuai Wan,Li Wang,Yangke Wei,Sha Li
出处
期刊:Gels [MDPI AG]
卷期号:10 (9): 555-555 被引量:2
标识
DOI:10.3390/gels10090555
摘要

Flexible sensors can measure various stimuli owing to their exceptional flexibility, stretchability, and electrical properties. However, the integration of multiple stimuli into a single sensor for measurement is challenging. To address this issue, the sensor developed in this study utilizes the natural biopolymers sodium alginate and carboxymethyl cellulose to construct a dual interpenetrating network, This results in a flexible porous sponge that exhibits a dual-modal response to strain and magnetic stimulation. The dual-mode flexible sensor achieved a maximum tensile strength of 429 kPa and elongation at break of 24.7%. It also exhibited rapid response times and reliable stability under both strain and magnetic stimuli. The porous foam sensor is intended for use as a wearable electronic device for monitoring joint movements of the body. It provides a swift and stable sensing response to mechanical stimuli arising from joint activities, such as stretching, compression, and bending. Furthermore, the sensor generates opposing response signals to strain and magnetic stimulation, enabling real-time decoupling of different stimuli. This study employed a simple and environmentally friendly manufacturing method for the dual-modal flexible sensor. Because of its remarkable performance, it has significant potential for application in smart wearable electronics and artificial electroskins.
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