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半導體所柔性自驅動可穿戴傳感系統研究獲進展

作者: 2017年11月10日 來源: 瀏覽量:
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隨著納米技術的快速發展,電子器件逐步向微型化、多功能化、低能耗方向發展。大量具有通訊、健康監控、環境監測等多功能柔性電子設備的出現,方便了人們的日常生活。然而,實現為眾多柔性電子器件持續、長久地供電,

  隨著納米技術的快速發展,電子器件逐步向微型化、多功能化、低能耗方向發展。大量具有通訊、健康監控、環境監測等多功能柔性電子設備的出現,方便了人們的日常生活。然而,實現為眾多柔性電子器件持續、長久地供電,從而形成柔性可穿戴自驅動傳感系統是對現有供電技術的挑戰。單個器件單元能耗低至微瓦至毫瓦量級,但其數量龐大且長期處于工作狀態,維持其正常工作需要的電能總量十分巨大;傳統的電池也無法滿足系統全柔性的需求,限制了柔性可穿戴系統的應用范圍。柔性電源是實現可穿戴自驅動傳感系統的關鍵環節,具有彎曲、卷曲、拉伸等功能的能源收集及能源存儲設備是柔性電源的必要要素。結合納米材料和新型納米技術,研究能夠與各種功能可穿戴傳感器件相匹配的柔性供電裝置,實現自驅動傳感系統持久、穩定地工作具有重要的研究意義和應用價值。

  近年來,中國科學院半導體研究所超晶格國家重點實驗室沈國震課題組,在可穿戴自驅動傳感系統領域取得了一系列進展。近日,該課題組在Small上發表了綜述性文章,總結了近年柔性可穿戴傳感及自驅動傳感系統領域研究工作所取得的突破和進展,并對該領域未來的研究熱點進行了預測與分析。論文根據使用功能的不同,將可穿戴傳感器分為可穿戴觸覺傳感,包括壓阻型、電容型以及壓電型;可穿戴圖像傳感、生物傳感、氣體傳感以及多功能傳感集成等。為了提高傳感器性能,降低器件功耗以更好的匹配自驅動系統,研究人員做了許多開創性的研究工作。研究探討了目前應用在自驅動系統中的能源器件:(1)能量收集器件,主要基于壓電及摩擦發電、熱電以及太陽能電池等;(2)能源存儲器件,包括鋰電池以及超級電容器;對集成能量收集、存儲以及傳感應用的一體化可穿戴自驅動傳感系統的設計與發展闡述了意見。研究或對可穿戴集成系統領域感興趣的研究學者起到一定的引領作用。

  研究工作得到了國家自然科學基金、北京市自然科學基金以及中科院前沿科學重點研究項目等的支持。相關研究成果發表在Small上。



 

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