신축성 인공 피부는 실시간 인간-기계 상호작용 및 장비 작동 상태 모니터링의 잠재적 응용으로 인해 큰 관심을 받고 있습니다. 기능 요소를 위한 기판의 국부적으로 더 단단한 구조 영역은 인공 피부의 내구성을 개선하는 것으로 확인되었지만, 큰 기계적 불일치와 복잡한 제작 과정으로 인해 기계적 변형 하에서 강력한 감지 성능을 달성하는 것은 여전히 도전 과제로 남아 있습니다. 여기에서는 변형 간섭을 크게 줄이고 신축 및 굽힘 하에서의 내구성을 증가시키기 위해 공간 및 프로그래머블 강도 기울기를 가진 기판을 제작하는 간단한 전략을 제안합니다. 기판은 레이저 젤레이션을 이용한 직접 작성을 통해 PDMS로 제작되었으며, 감지 요소는 더 높은 강도의 영역에 배치되었습니다. 기판의 모듈러스는 최대 10배까지 변화하였고, 뛰어난 접착 특성과 내구성을 보였습니다. 공간 강도 구배의 이 구성은 감지 요소에 대한 신축 및 굽힘의 변형 변형 효과를 효과적으로 억제합니다. 프로토타입 유연 센서와 발광 다이오드는 신축성 인공 피부에 통합되어 동적 변형 중에 매우 강력한 성능을 보여, 특히 실시간 건강 감시를 위한 강력한 신축성 전자기기를 제작하기 위한 효율적인 경로를 시연합니다.
Zhuang et al. (금) 이 질문을 연구했습니다.