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作为一种碳基新材料,石墨烯具有良好的光、电、热、力性能,在电子信息、新材料、新能源、生物医药等领域具有广阔的应用前景,正成为全球新技术新产业革命的焦点。随着石墨烯产业的发展以及制备技术的成熟,为石墨烯传感器的发展插上了腾飞“翅膀”。如今,基于石墨烯材料的优良性能,各种石墨烯传感器被开发出来。那么,近期关于石墨烯传感器有哪些重要事件发生呢?下面和必优传感网小编一起来了解详情。石墨烯传感器问世 物联网或将迎来革命性改变近日,英国曼彻斯特大学的专家们已经设计出可嵌于RFID(无线射频识别)中的石墨烯传感器,这将对物联网产生革命性的改变。在石墨烯上覆盖一层氧化石墨烯(石墨烯的一种衍生物)可以产生出灵活的异质结构,该团队已经开发出了可连接到任意无线网的湿度传感器,可用来远程感应。美国科学家研发出可以贴在植物上的小型石墨烯传感器来自美国爱荷华州立大学的植物科学家开发出了一种可以贴在植物上的小型石墨烯传感器。该石墨烯传感器可以为农民提供更精确的测量,以确定农作物需要多长时间才能充分发挥其潜力。这项基于石墨烯的技术也可被用于开发其他可穿戴式应变和压力传感器,包括内置于测量手部动作的智能手套中的传感器。清华大学在石墨烯纸基压力传感器研究获重要进展清华大学微纳电子系任天令教授团队实现了石墨烯纸压力传感器灵敏度的进一步提升,此项成果对于柔性智能可穿戴传感器的发展具有重大意义。近年来,任天令教授致力于研究突破传统器件的局限性,为新一代微纳电子器件技术奠定基础,尤其关注石墨烯传感器的基础研究与应用探索,在新型石墨烯声学器件和各类传感器件方面获得了多项重要创新成果,如柔性石墨烯发声器件、智能石墨烯人工喉、新型石墨烯阻变存储器、光谱可调的石墨烯发光器件、石墨烯仿生突触器件、可调石墨烯应力传感器等。
发布时间: 2018 - 02 - 28
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随着新兴科技终端应用技术持续演进及种类趋于多元化,带动MEMS器件在工业类及消费类电子产品端逐渐扮演愈来愈重要角色,加上MEMS技术适合用于开发压力传感器、红外探测器、惯性传感器等智能传感器,预计MEMS在未来可望获得科技领域更大关注度,预期未来五年的复合年增长率(CAGR)可达近11.3%。根据Source Today报导,技术持续演进、物联网(IoT)市场快速成长、工业应用需求成长,以及智能手机、平板电脑和可穿戴设备等消费电子设备的高度普及,均成为带动MEMS未来几年需求成长主要动能。市场研究公司Research and Markets报告指出,移动设备特别是智能手机与平板电脑对MEMS采用的持续成长,正在成为驱动对MEMS器件的需求动能。整合MEMS的如可穿戴设备这类新兴应用市场成长,也形成MEMS另一终端新需求来源。其它如智慧家庭、智能网联汽车、智能手表等终端应用的推出,同样全都为MEMS技术的发展提供全新视野。报告指出,除了在消费电子领域MEMS具备的潜在导入应用成长性,预期汽车及健康医疗产业也可望成为驱动MEMS需求成长新兴来源。MEMS在智能传感器开发上同样扮演要角。Zion Research指出,全球智能传感器市场包含以MEMS技术为基础的智能传感器、以CMOS技术为基础的智能传感器、微系统技术、IC相容3D微结构以及整合智能传感器等不同基础技术类型。如在汽车产业,可见有更多智能传感器被整合至传统内燃机引擎汽车及新兴自驾车设计中,其中对基于MEMS技术的智能传感器需求同样高;在健康医疗产业,鉴于有愈来愈多手持式医疗设备被运用在诊断及监测患者,这类医疗装置同样协助驱动MEMS市场需求的成长。其它产业同样受惠于或正在探索MEMS智能传感器导入的效益。如在游戏产业,加拿大眼球追踪传感器开发商AdHawk Microsystems近期开发出一款比米粒体积还小的低成本...
发布时间: 2018 - 02 - 26
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自铁路出现以来,火车便在陆地交通运输中担当着举足轻重的角色。尤其是随着社会的快速发展,资源流通的频率和数量的急剧增加,极大推动了运输业前进的步伐。当前情况下铁路交通逐步变得日益频繁复杂,加强对铁路交通的监测和调查,才能更好进行后续发展和规划,以最大限度发挥铁路运输的能力。火车经过时会对周围环境产生很多影响,因此,进行监测的方法也不止一种。在这里我们所要提到的是利用加速度传感器来实现此目的。火车在行驶时会造成其所经过处的铁轨产生振动,该振动可以通过加速度传感器进行测量而分析得到。由于这种振动中产生的加速度明显与其他情况不同,所以能够非常轻易的从测量得到的“波谱”中进行区分。图中红色倒三角所指示的是火车经过时测量情况对铁轨振动加速度测量不仅能够获知火车通行情况,火车通过测量点的时长也能够粗略估计出来。在这些通过加速度传感器测量得到的“波谱”图中,每个意味着火车经过的“波段”所对应的时长便是通行时间。
发布时间: 2018 - 02 - 26
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近几年,传感器家族中出现了一类“非主流”新生儿,它们有个共同特点,那就是诞生于3D打印机。尽管现在这种传感器还居少数,但随着越来越多从业者将目光投向3D打印技术,“非主流”有望变成主流。下面让我们一起来看2017年惊艳业界的6款3D打印传感器。病毒探测传感器2017年3月,美国加州大学洛杉矶分校的科研人员在一个新项目中综合运用机器学习与3D打印技术,开发出一款3D打印原型探测器,其中含有一个可自我调整的传感器。该设备能提供一种更有效的微小物质检测新方法,用于检测病毒、癌症生物标志物、蛋白质等,进而改善严重感染和疾病的诊疗。传感器的读取器由4种不同颜色的LED、一个相机和一个塑料外壳组成。由于塑料外壳采用了3D打印技术,因此原型造价很便宜,而且十分耐用,此外还能根据不同情况进行定制化设计。水果温度传感器3月,瑞士科研人员生产了一系列具有水果外形的3D打印温度传感器。利用这些“果实”,水果商以及运输公司可以依据更精准的热量读数监测产品质量。3D打印成功模拟了水果的物理特性,使传感器能像真正的水果那样对环境条件作出相同反应,进而提供水果内部温度变化的准确信息。这种仿真水果由水、碳水化合物、聚苯乙烯等组成,经过3D打印机处理,它们的混合物与果肉非常相似。目前,开发者正在丰富传感器的种类,甚至计划为单种水果开发专用传感器,同时也在寻找工业合作伙伴,推动这一发明走向商用。硅胶压力传感器5月,美国明尼苏达大学研发出一种可直接3D打印在人手上的硅胶压力传感器,进而增强人的触感,潜在用户包括医生、士兵、烧伤者等。该装置可以探测压力大小,甚至能够测量脉冲,加速仿生人的研究。3D打印的柔性硅胶材料使得那些配备该传感器的设备可以直接应用于人类皮肤表面。具体打印部位则要根据3D扫描用户手部轮廓来确定。目前,科研人员正在试图克服该技术的最大障碍之一,即人手抖动问题。通过增强3D打印机性能,该技术有望走...
发布时间: 2018 - 02 - 07
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技术已经渗透到生活中的每一个角落,是否也能帮助植物生长地更快、更有效率?美国爱荷华州立大学(Iowa State University;ISU)的研究人员给出了肯定的答案。他们开发出一种小型的石墨烯“植物纹身传感器”,可粘贴在玉米植株的叶子上,用于收集与植物生长有关的信息,例如在根部浇水后输送到叶片需要多长的时间,为农民和农业学家提供如何更有效率地用水培养作物所需的信息。为了制造高性能且具成本效率的传感器,爱荷华州立大学的研究团队提出了一种通过3D打印或更传统的塑模成型技术在聚合物块上形成圆形小凹痕的工艺,再用液体石墨烯填充凹痕并使其沉降。在石墨烯凝固成压痕形状后,工程师沿着这排压痕放置一条胶带,然后连同连接在粘性表面的石墨烯传感器一并拉出。传感器本身的厚度可能小到五百万分之一公尺,这表示着它需要堆叠20个才能达到像人发一样的宽度。 美国爱荷华州立大学的研究人员开发出“植物纹身传感器”,可即时、直接测量农作物用水量如图中玉米作物所使用的传感器,就是由石墨烯氧化物制成的,这种材料在与水蒸气接触时会发生明显的反应。美国农业部(USDA)以及“农业与食品研究方案”(AFRI)最近投入了近50万美元的资金,资助进一步研究水份在玉米植物中的输送速度,爱荷华州立大学的研究团队成员也因此获得补助,能进一步将这项用水传感器技术商业化。爱荷华州立大学电子与电脑工程副教授Liang Dong说:“我们至今测试过的传感器中,最令人兴奋的应用是植物传感器。将可穿戴电子传感器用于植物的概念是全新的。这种植物传感器非常小,因而能用于检测植物的蒸腾作用(transpiration;指水份从植物表面散失的现象),但并不会影响植物生长或作物生产。”Dong及其研究团队相信还可以修改传感器,以检测植物是否存在疾病,或测量其农药化学渗透程度。或许这种传感器也可用于一些较大的物件上进行采集过程。而相同的...
发布时间: 2018 - 02 - 07
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