Нанотехнологии
Википедия
Нанотехнологии
Нанотехнология представляет собой междисциплинарную область прикладной и фундаментальной науки и техники, которая имеет дело с совокупностью теоретическог... читать далее »
Новости Нанотехнологий
23.01.2014 15:17

Ученые разработали высокочувствительные тактильные сенсоры. Нанотехнологии.

Ученые разработали высокочувствительные тактильные сенсоры
В области нанотехнологий была разработана электронная кожа и электронные глазные имплантаты. Вскоре должны появиться и электронные усики.

 Исследователи из лаборатории Беркли и Университета Калифорнии (США) создали тактильные сенсоры из композитной пленки из углеродных нанотруб и наночастиц серебра,которые соответствуют высокочувствительным усикам кошек и крыс. Новые электронные усики реагируют на давления всего лишь в один Паскаль – приблизительно такое давление оказывает на поверхность стола долларовая купюра. Одной из возможных сфер применения является предоставление роботам способность «видеть» и «чувствовать» окружающую действительность.
«Усы животных – это напоминающие волосы тактильные сенсоры, которые используются некоторыми млекопитающими и насекомыми для определения направления ветра и препятствий в узких пространствах, - говорит руководитель этот исследования Али Джавей (Ali Javey), преподаватель в отделении материаловедения лаборатории Беркли и профессор в области электротехники и компьютерных наук Университета Калифорнии. – Наши электронные усики состоят из эластичных волокон высокого относительного удлинения, покрытых проводящей композитной пленкой нанотруб и наночастиц. Испытания показали, что эти усики были в 10 раз более чувствительными к давлению по сравнению с более ранними емкостными или резистивными датчиками давления».

Джавей и его исследовательская команда занимают лидирующее положение в разработке электронной кожи и других пластичных электронных устройств, которые могут взаимодействовать с окружающей средой. В своих последних разработках команда использовала материал на основе углеродных нанотрубок для создания токопроводящей сетевой матрицы с отличными показателями гибкости. На эту матрицу из углеродных нанотрубок они поместили тонкую пленку из наночастиц серебра, которая придавала матрице высокую чувствительность к механическому натяжению. 
«Чувствительность к растяжению и сопротивление электричеству нашей композитной пленки можно с легкостью регулировать, изменяя соотношение углеродных нанотрубок и наночастиц серебра, - говорит Джавей. – Впоследствии композитный материал должен быть нанесен или отпечатан на эластичные волокна с высоким относительным удлинением для создания электронных усиков, которые можно интегрировать с различными интерактивными системами».
Джавей отмечает, что использование эластичных волокон с небольшим модулем упругости в качестве структурных компонентов усиков позволяет достичь высоких показателей эластичности и натяжения, вызванных даже незначительным давлением. В качестве доказательства исследовательская команда успешно использовала электронные усики для создания точных 2D и 3D карт потоков ветра. В будущем электронные усики можно будет использовать для тактильного распознавания и составления карт ближайших объектов, а также для создания носимых датчиков сердцебиения и пульса. 
«Наши электронные усики представляют собой новый тип реагирующих тактильных датчиков для наблюдения за воздействием окружающей среды, - говорит Джавей. – Простота производства, небольшой вес и отличные рабочие показатели наших усиков позволяют им найти применение в продвинутых технологиях роботостроения, в интерфейсах для взаимодействия людей и машин, а также в области биологии».
Работа, посвященная их исследованиям, была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Работа называется «Высокочувствительные электронные усики, основанные на модифицированной пленке из углеродных нанотруб и наночастиц серебра». Джавей является ответственным автором. Соавторами работы являются Кунихару Таке (Kuniharu Take) Жибин Ю (Zhibin Yu), Максвелл Жень (Maxwell Zheng), Хироки Ота (Hiroki Otа) и Тошитаке Такахаси (Toshitake Takahashi). 
 



Источник

© WIKI.RU, 2008–2017 г. Все права защищены.