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Large-Area Carbon Nanotube-Based Flexible Composites for Ultra-Wide Range Pressure Sensing and Spatial Pressure Mapping

材料科学 共形矩阵 压力传感器 碳纳米管 复合材料 可伸缩电子设备 制作 弹性体 涂层 压阻效应 数码产品 纳米技术 机械工程 医学 化学 替代医学 物理化学 病理 工程类
作者
Hongbo Dai,Erik T. Thostenson
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:11 (51): 48370-48380 被引量:64
标识
DOI:10.1021/acsami.9b17100
摘要

Flexible pressure sensors are of broad interest for applications including human-machine interfaces, wearable electronics, and object/motion detection. However, complexities associated with constituent materials, fabrication processes, sensing mechanisms, and hardwiring often hinder the large-scale applications of using high performance pressure sensors reported in the literature. Here we demonstrate a large-area, highly flexible, conformable, and mechanically robust pressure sensor using a silicone elastomer with an embedded nonwoven textile carrier coated with carbon nanotubes. The selected silicone polymer allows through-thickness deformability of the sensor while the high modulus textile carrier ensures in-plane stiffness and stability. The sensor has an initial electrical conductivity of 4.4 ± 0.38 S/m and is fabricated using a straightforward dip coating and polymer infusion process and can be easily scaled-up for large-scale applications. On the basis of its hierarchical composite structure, this piezoresistive pressure sensor possesses extremely high resilience under compression, a repeatable monotonic positive pressure correlation, and an ultrawide elastic working range (5.5 ± 0.5 MPa) that can be segmentally linearized. A true two-dimensional modality for spatial pressure mapping is realized by utilizing electrical impedance tomography (EIT) and demonstrated to yield conductivity maps that can estimate the location, shape, and amplitude of both localized and distributed pressure with simple contact areas.
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