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Hautähnliche Temperatur- und Drucksensorfähigkeiten sind wesentliche Merkmale der nächsten Generation künstlich intelligenter Produkte. Frühere Studien zu e-Haut und smarten Elementen konzentrierten sich auf flexible Drucksensoren, während die gleichzeitige und empfindliche Erkennung von Temperatur und Druck mit einem einzigen Gerät eine Herausforderung darstellt. Hier berichten wir über die Entwicklung flexibler Dual-Parameter-Temperatur-Druck-Sensoren, die auf mikrostrukturrahmenunterstützten organischen thermoelektrischen (MFSOTE) Materialien basieren. Die effektive Umwandlung von Temperatur- und Druckanreizen in zwei unabhängige elektrische Signale ermöglicht die sofortige Erfassung von Temperatur und Druck mit einer genauen Temperaturauflösung von <0,1 K und einer hohen Druckempfindlichkeit von bis zu 28,9 kPa(-1). Noch wichtiger ist, dass diese Dual-Parameter-Sensoren über eine hervorragende Sensierungsleistung selbstbetriebsfähig sein können. Die ausgezeichneten sensorischen Eigenschaften von MFSOTE-basierten Geräten, zusammen mit ihren einzigartigen Vorteilen von geringen Kosten und der großflächigen Herstellung, machen MFSOTE-Materialien vielversprechende Anwendungen in e-Haut und Gesundheitsüberwachungselementen möglich.
Zhang et al. (Mon,) haben diese Frage untersucht.