成果介绍
本申请提供的柔性压力传感器及其制备方法,包括中间的功能层和外部的封装层,功能层包括第一基底及沉积在第一基底上的导电纳米材料;封装层包括第二基底及附着在第二基底上的导电银浆电极,第一基底为电泳后的EPTFE薄膜基底,第二基底为EPTFE薄膜基底,由于EPTFE薄膜基底本身的优良特性,鉴于其防水性,该传感器可以在水下正常工作;鉴于其透气性,该传感器可以与人体皮肤长时间贴合;鉴于其耐化学腐蚀性,该传感器可以在强酸强碱的极端环境中正常工作;鉴于其耐高压性,该传感器可承受兆帕级别压强,既可以满足人体日常活动检测,又可以应用于高压水下等特定极端环境中。
成果亮点
1.一种柔性压力传感器,其特征在于,所述柔性压力传感器为三明治夹层结构,包括中间的功能层和外部的封装层,其中,所述功能层包括第一基底以及沉积在所述第一基底上的导电纳米材料;所述封装层包括第二基底以及附着在所述第二基底上的导电银浆电极,所述第一基底为电泳后的EPTFE薄膜基底,所述第二基底为EPTFE薄膜基底。
2.如权利要求1所述的柔性压力传感器,其特征在于,所述EPTFE薄膜基底的厚度为200~250μm。
3.如权利要求1或2所述的柔性压力传感器,其特征在于,所述EPTFE薄膜基底为EPTFE多微孔高分子膜。
4.如权利要求1所述的柔性压力传感器,其特征在于,所述导电纳米材料为改性碳纳米管或金属纳米颗粒。
5.一种如权利要求1所述的柔性压力传感器的制备方法,其特征在于,包括下述步骤:
将所述导电纳米材料沉积到所述第一基底上以获取所述功能层;
将所述导电银浆电极附着在所述第二基底上以获取所述封装层;
在所述功能层的上下表面粘合所述封装层。
团队介绍
中国科学院深圳先进技术研究院提升了粤港地区及我国先进制造业和现代服务业的自主创新能力,推动我国自主知识产权新工业的建立,成为国际一流的工业研究院。 深圳先进院目前已初步构建了以科研为主的集科研、教育、产业、资本为一体的微型协同创新生态系统,由九个研究平台,国科大深圳先进技术学院,多个特色产业育成基地、多支产业发展基金、多个具有独立法人资质的新型专业科研机构等组成。开展先进技术研究,促进科技发展。信息、电子、通讯技术研究新材料、新能源技术研究高性能计算、自动化、精密机械研究生物医学与医疗仪器研究相关学历教育、博士后培养与学术交流。
成果资料
产业化落地方案