Датчики температур: Датчики температуры: виды и характеристики

Содержание

Датчики температуры отработавших газов — Denso

В чем отличие DENSO

Системы управления двигателем DENSO называют мозгом автомобиля за то, что они оптимизируют работу двигателя максимально эффективно.

Особенности и преимущества

Компактные размеры и быстрота реакции 

  • По технологиям производства компании DENSO используются мелкие керамические частицы, что позволяет создавать миниатюрные терморезисторы (чувствительные элементы) специальной формы.
  • Измерительный элемент, который устанавливается в выхлопную трубу вместе с терморезистором, имеет однотрубную конструкцию, а не двухтрубную, как стандартные датчики температуры отработавших газов. Это позволило уменьшить габаритные размеры датчика более чем на 90% по сравнению со стандартными устройствами.
  • Чувствительный элемент и терморезистор специальной формы обладают высокой скоростью реакции — изменение от комнатной температуры до 1000 °С занимает менее 7 секунд.

 

Стойкость к высоким температурам и вибрациям 

  • Датчик не разрушается в системе выпуска отработавших газов.
  • Выдерживает вибрации даже при установке рядом с двигателем.

Высокая точность измерений

  • Несмотря на свои компактные размеры, датчик имеет высокую точность измерения, погрешность составляет ±10 градусов.
  • Широкий диапазон измерения температур: от −40 °С до 1000 °С

 

Типы

По быстроте реакции:

  • Быстродействующие


По порогу чувствительности при определении температуры:

  • ULs — специальные, очень низкой чувствительности
  • Ls — специальные, низкой чувствительности
  • L — низкой чувствительности
  • Mh — повышенной чувствительности
  • H — высокой чувствительности

Датчики температуры | SICK

Датчики температуры | SICK

Универсальные решения для измерения температуры в жидкостях и газах

Обладая ассортиментом ввинчивающихся и вставных термометров, компания SICK предлагает высококачественные решения для контактного измерения температуры в жидкостях и газах. Устройства могут быть оптимально адаптированы, чтобы соответствовать конкретным требованиям, благодаря различной длине щупа и возможностям гибкой механической конфигурации.

Filter

Фильтровать по:

Серия

— TBS (1) TBT (1) TCT (1) THTE (1) THTL (1) THTS (1) TSP (1)

Применить фильтр

Технические подключения

— Без коннекторов (2) Запасной датчик без коннектора (1) Тройной зажим 2» (1) Защитная трубка, диаметр сварного штуцера 18 мм (1) Разъем Varivent, форма F, DN 25 (1) Разъем Varivent, форма N, DN 40 (1) Зажимное винтовое соединение ¼» NPT, зажимное кольцо из ПТФЭ (2) Зажимное винтовое соединение ¼» NPT, зажимное кольцо из хромоникелевой стали (2) Зажимное винтовое соединение G ¼ A (1) Зажимное винтовое соединение G ¼ B, зажимное кольцо из ПТФЭ (2) Зажимное винтовое соединение G ¼ B, зажимное кольцо из хромоникелевой стали (2) Защитная трубка ¼» NPT (1) Защитная трубка G ¼ B (1) Резьба ¼» NPT (4) Резьба G ¼ B (3) Резьба G ¼ А (1) Зажимное винтовое соединение ½» NPT, зажимное кольцо из ПТФЭ (2) Зажимное винтовое соединение ½» NPT, зажимное кольцо из хромоникелевой стали (2) Зажимное винтовое соединение G ½ A (1) Зажимное винтовое соединение G ½ B, зажимное кольцо из нержавеющей стали (2) Зажимное винтовое соединение G ½ B, зажимное кольцо из ПТФЭ (2) Защитная трубка ½» NPT (1) Защитная трубка G ½ B (1) Резьба ½» NPT (3) Резьба G ½ B (2) Резьба G ½ А (1) Резьба G ⅜ B (1) Разъем Varivent, форма B, DN 10, DN 15 (1) Резьба M14 x 1,5 (1) Tri-Clamp ½, ¾ (1) Коленчатая труба (DIN EN ISO 1127 и DIN 11866), серия B, для сваривания (1) Прямая труба (DIN EN ISO 1127 и DIN 11866), серия B, для сваривания (1) Конический штуцер (DIN 11851) DN 20 с шлицевой накидной гайкой (1) Конический штуцер (DIN 11851) DN 25 с накидной гайкой (1) Конический штуцер (DIN 11851) DN 32 с шлицевой накидной гайкой (1) Конический штуцер (DIN 11851) DN 40 с пазовой накидной гайкой (2) Конический штуцер (DIN 11851) DN 50 с пазовой накидной гайкой (1) Зажим (DIN 32676) DN 50 (1) Тройной зажим 1», 1½» (2) Зажим (ISO 2852) DN 40, DN 51 (1) Зажим (ISO 2852) DN 25, DN 33,7, DN 38 (2) Зажим (DIN 32676) DN 10, DN 15, DN 20 (1) Зажим (DIN 32676) DN 25, DN 32, DN 40 (1) Зажим (ISO 2852) DN 12, DN 12,7, DN 17,2, DN 21,3 (1)

Применить фильтр

7 результатов:

Результаты 1 — 7 из 7

Вид: Галерея Список

Гигиеничный и гибкий датчик температуры с защитной трубкой

  • Pt100, класс точности A (IEC 60751)
  • Диапазон измерения от –50 °C до +150 °C и от –50 °C до +250 °C
  • Измерительный щуп эластично закреплен в защитной трубке
  • Части, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316L/1. 4435, устойчивая к коррозии, Ra ≤ 0,8 мкм
  • Коннекторы, отвечающие гигиеническим требованиям
  • Pt100 (4-жильный) или 4–20 мА (2-жильный)
  • Круглый штекерный соединитель M12 x 1

Просто идеально гигиеничное решение для измерения температуры в трубопроводах

  • Pt100, класс точности A (IEC 60751)
  • Диапазон измерения от –50 °C до +150 °C и от –50 °C до +250 °C
  • Сквозной корпус для приваривания к трубопроводу по окружности
  • Измерительный щуп эластично закреплен в защитной трубке
  • Части, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316L/1.4435, устойчивая к коррозии, Ra ≤ 0,8 мкм
  • Pt100 (4-жильный) или 4–20 мА (2-жильный)
  • Круглый штекерный соединитель M12 x 1

Простой контроль температуры

  • Большой дисплей, IO-Link 1.1
  • Индивидуально программируемые транзисторные выходы PNP или NPN, опциональный аналоговый выход 4–20 мА или 0–10 В
  • Круглый штекерный соединитель M12 x 1
  • Диапазон измерений от –20 °C до +120 °C
  • Элемент Pt1000, класс точности A (IEC 60751)
  • Варьируемые длина щупа и соединительная резьба
  • Части, соприкасающиеся со средой, выполнены из нержавеющей стали 1.
    4571, устойчивой к коррозии.
  • Степень защиты IP 65 и IP 67

Компактность, прочность и точность

  • Резистор из Pt100, класс точности A согласно IEC 60751
  • Диапазон измерения от –50 °C до +150 °C и от –50 °C до +250 °C
  • Части, соприкасающиеся со средой, выполнены из нержавеющей стали 1.4571, устойчивой к коррозии.
  • Варианты механического соединения и длины щупа, также с защитной трубкой
  • Pt100 (4-жильный) или 4–20 мА (2-жильный)
  • Круглый штекерный соединитель M12 x 1 (IP 67) или угловой штекер согласно DIN EN 175301-803 A (IP 65)

Надежное решение для измерения температуры

  • Резистор из Pt100, класс точности A согласно IEC 60751
  • Диапазон измерения от –50 °C до +150 °C и от –50 °C до +250 °C
  • Части, соприкасающиеся со средой, выполнены из нержавеющей стали 1.4571, устойчивой к коррозии.
  • Варианты механического соединения и длины щупа
  • Pt100 (4-жильный) или 4–20 мА (2-жильный)
  • Кабельный ввод M16 x 1,5

Эффективное измерение температуры и экономия места

  • Резистор из платины (Pt100 или Pt1000, 2- или 3-жильный), класс точности B согласно IEC 60751
  • Диапазон измерений от –30 °C до +130 °C
  • Различные виды соединительной резьбы и разная длина щупа
  • Части, соприкасающиеся со средой, выполнены из нержавеющей стали 1. 4305
  • Круглый штекерный соединитель M12 x 1, IP 67

Простое, гигиеничное решение для измерения температуры

  • Резистор из Pt100, класс точности A (IEC 60751)
  • Диапазон измерения от –50 °C до +150 °C и от –50 °C до +250 °C
  • Части, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316L/1.4435, устойчивая к коррозии, Ra ≤ 0,8 мкм
  • Варианты гигиенических коннекторов и длины щупа
  • Pt100 (4-жильный) или 4–20 мА (2-жильный)
  • Круглый штекерный соединитель M12 x 1

Результаты 1 — 7 из 7

Пожалуйста, подождите…

Ваш запрос обрабатывается, это может занять несколько секунд.

Датчики температуры TST01 и TST04

Датчики температуры предназначены для непрерывного измерения температуры различных неагрессивных сред.

Датчики используются совместно с электронными регуляторами температуры в системах промышленного электрообогрева трубопроводов, резервуаров, а также в системах архитектурного обогрева. Датчики температуры различны по конструкции и типу чувствительного элемента.


Внешний вид датчиков
Датчик ТST01Датчик ТST04

Информация для заказа
Датчик температуры TST01Датчик температуры TST04
  1. Марка датчика температуры
  2. Длина установочного провода*
  3. Материал корпуса датчика:
  4. П — полиэтилен, С — силикон

  5. Рабочий диапазон температур
  1. Марка датчика температуры
  2. Длина установочного провода*
  3. Материал корпуса датчика:
  4. П — полиэтилен, С — силикон

  5. Рабочий диапазон температур

*По заказу длина соединительного кабеля датчика может составлять до 100 м.


Подробности сертификации

Датчики не подлежат обязательной сертификации.

Характеристики

Диапазон измеряемых температур* -55…+60 °С (стандартный) -55…+120 °С (термостойкий)
Точность измерения температуры ± 0,5 °С
Тип чувствительного элемента цифровой
Количество проводников в кабелей подключения 3 жилы
Диаметр датчика/диаметр кабеля
TST01
TST04

10/8 мм
20/8 мм
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP65
Максимальная удаленность датчика от регулятора до 100 м
Тип регулятора температуры
TST01
TST04

РТ-300

* Датчик температуры TST04 программируется при изготовлении на фиксированную температуру поддержания. Изменение температуры поддержания при эксплуатации датчика невозможно.

Цифровые датчики температуры повышенной точности серии TSic

Цифровые датчики температуры повышенной точности серии TSic

Интегральные датчики температуры производства швейцарской компании IST выпускаются под брендом TSic. Ранее бренд TSic принадлежал ныне несуществующей немецкой компании ZMD.

Каждый датчик состоит из источника опорного напряжения с пропорциональным температуре выходом, прецизионного АЦП, DSP-процессора и энергонезависимой памяти, хранящей калибровочные таблицы. Главным отличем серии TSic является высокая точность измерений. Датчики TSic поставляются с заводской калибровкой.

 

* К артикулу датчиков TSic 5xx добавляется буква «F». Это обозначение относится только к производственному процессу, датчики TSic 5xxF и TSic 5xx обладают идентичными характеристиками.

 

 

Помимо стандартных корпусов TO92 и SOP-8 (см. рисунок), датчики выпускаются в нестандартных исполнениях.

 
Серия TSic 2xx

Датчики TSic 201, TSic 203 и TSic 206 имеют рабочий диапазон температур -50 .. +150°C и обеспечивают на нём следующую точность: 

  • ±0.5°C на диапазоне от +10 до +90°C
  • ±1.0°C на диапазонах от -20 до +10°C и от +90 до +110°C
  • ±2.0°C на диапазонах от -50 до -20°C и от +110 до +150°C

 

 

Наличие на складе

 
Серия TSic 3xx

Датчики TSic 301, TSic 303 и TSic 306 имеют рабочий диапазон температур -50 .. +150°C и обеспечивают на нём следующую точность:

  • ±0.3°C на диапазоне от +10 до +90°C
  • ±0.6°C на диапазонах от -20 до +10°C и от +90 до +110°C
  • ±1.2°C на диапазонах от -50 до -20°C и от +110 до +150°C

 

 

Наличие на складе

 

Серия TSic 5xxF

Датчики TSic 501F, TSic 503F и TSic 506F имеют рабочий диапазон температур -10 . . +60°C и обеспечивают на нём следующую точность: 

  • ±0.1°C на диапазоне от +5 до +45°C
  • ±0.2°C на диапазонах от -10 до +5°C и от +45 до +60°C

 

 

Наличие на складе

 

Серия TSic 7xx

В данной серии представлен единственный датчик — TSic 716 с цифровым выходом. Датчик имеет рабочий диапазон температур -10 .. +60°C и обеспечивают на нём следующую точность:

  • ±0.07°C на диапазоне от +25 до +45°C
  • ±0.2°C на диапазонах от -10 до +25°C и от +45 до +60°C

 

 

Наличие на складе

 

На рисунках выше показаны стандартные границы диапазонов температур, на которых обеспечивается минимальная погрешность измерений. По запросу выпускаются датчики TSic со «сдвинутым» диапазоном — например, стандартные микросхемы TSic 716 обеспечивают точность ±0,07 °C на диапазоне от +25 до +45 °C, однако могут быть произведены датчики с точностью ±0,07 °C в диапазоне температур от −10 до +10 °C, от +3 до +23 °C, от +30 до +50 °C и так далее.  

Датчики с нестандартным диапазоном повышенной точности доступны под заказ.

 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА И ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Для подключения любой модели датчика TSic используется три линии — питание (от 3.0 до 5.5 В), сигнал и GND. В зависимости от модели датчика, с сингальной линии снимается аналоговый, ратиометрический или цифровой (11 или 14 бит) сигнал.

 

Аналоговый сигнал (от 0 до 1 В)

Датчики с аналоговым выходом обозначаются как TSic 201, TSic 301 и TSic 501F. Для вычисления значения температуры используется следующая формула:

 

Ратиометрический сигнал (от 10 до 90% Vпит) ​

Датчики с ратиометрическим выходным сигналом (от 10 до 90% Vпит) обозначаются как TSic 203, TSic 303 и TSic 503F. Для вычисления значения температуры используется следующая формула:

 

Цифровой сигнал

Датчики с цифровым выходом используют для обмена информации с микроконтроллером однопроводной интерфейс. В посылке с данными содержится 11 или 14 значащих разрядов.

Таким образом, для датчиков TSic 206, TSic 306 и TSic 506F используется следующая формула для вычисления температуры: 

Для 14-разрядного датчика TSic 716 используется другая формула:

Подробное описание работы с однопроводным интерфейсом датчиков TSic 206, TSic 306, TSic 506F и TSic 716 на русском языке доступно в статье, посвященной датчикам данной серии.

 

Приведем расшифровку использованных обозначений:

  • Tвых — искомое значение температуры, °C
  • Vвых — выходное напряжение датчика, В
  • Vпит — напряжение питания датчика, В
  • выходное значение — цифровой сигнал на выходе микросхемы
  • Tверх — верхняя граница рабочего температурного диапазона, °C
    Tверх = +150°C для TSic 20x и TSic 30x, Tверх = +60°C для TSic 50xF и TSic 716
  • Tниж — нижняя граница рабочего температурного диапазона, °C
    Tниж = -50°C для TSic 20x и TSic 30x, Tниж = -10°C для TSic 50xF и TSic 716

 

 

СТОИМОСТЬ

Цены, действующие на штучные образцы со склада, указаны на сайте.

Вы можете рассчитывать на значительные скидки при заказе оптовых партий — уже при заказе 100 датчиков цена элемента снизится на 20%.

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наиболее полные сведения о датчиках TSic доступны на сайте производителя и в Application Note.

Также рекомендуется к прочтению статья о датчиках TSic из корпоративного блога компании ЭФО. Помимо прочего, в статье рассмотрен пример реализации опроса датчика с цифровым интерфесом, приведен исходный код примера программы для микроконтроллера.

 

 

Датчики температуры SmartLine | Honeywell Россия

Преобразователи температуры SmartLine STT850 и STT750

Преобразователи температуры STT850 и STT750 — это составная часть датчиков SmartLine обладающая всеми преимуществами датчиков линейки SmartLine. Преобразователи STT850 и STT750 могут работать практически со всеми известными сенсорами температуры, термопарами и термосопротивлениями. Сенсор температуры может быть интегрирован в корпус преобразователя температуры SmartLine или смонтирован отдельно от сенсора. Датчики температуры SmartLine отличаются наилучшей стабильностью с показателем дрейфа, равным 0,01% от URL (верхняя граница диапазона) в год в течение периода до десяти лет. Этот превосходный рабочий показатель исключает необходимость калибровки в межповерочном интервале. Преобразователи температуры SmartLine имеют модульную конструкцию, все отличительные признаки линейки SmartLine полностью повторяются в преобразователях температуры SmartLine. Система подключения датчиков SmartLine Connection Advantage обеспечивает уникальные функции интеграции датчиков в АСУТП и поддерживает обмен сообщениями с датчиком и индикацию диагностических сообщений.

STT700

  • Универсальный преобразователь температуры.
  • Совместим с импортными и отечественными градуировками термопар и термосопротивлений в том числе 100П, 100М, и ХКL.
  • Типоразмер DIN form A.
  • Может встраиваться в корпус сенсора температуры либо поставляться в отдельном взрывозащищенном корпусе, возможен монтаж на DIN рейку.
  • Одно и двух канальное исполнение.
  • Сертификация SIL2/3.
  • Встроенная диагностика работоспособности преобразователя.
  • Встроенная диагностика состояния сенсора и линии связи.

STT170

  • Встраиваемый в корпус сенсора температуры, недорогое решение с передачей данных по линиям связи 4–20 мА.
  • Конфигурируется по HART.
  • Работает с термосопротивлениями (RTD) и термопарами.
  • Может поставляться в отдельном корпусе.
  • Может комплектоваться дисплеем для индикации показаний.
  • Функция контроля целостности чувствительного элемента.
  • Благодаря миниатюрному размеру, входит в корпус самой маленькой соединительной головки стандарта DIN B.
  • Поддержка FieldBus.

Преобразователь температуры SmartLine STT650

Датчик температуры SmartLine STT650, монтируемый на DIN-рейке, обеспечивает высокую точность измерений, стабильность и надежность в широком диапазоне температур технологического процесса и окружающей среды. Разработанный и изготовленный для обеспечения очень высоких рабочих показателей, преобразователь STT650 легко удовлетворяет большую часть жестких требований для решения задач измерения температуры. Общий уровень точности этого датчика, включая влияние температуры окружающей среды в жестких промышленных условиях (минимальная температура окружающей среды до минус 50 °С), позволяет преобразователю STT650 заменять любой другой имеющийся на сегодняшний день преобразователь. Еще одним большим преимуществом является наличие двухканальных опций в сочетании с компактной конструкцией, что может помочь сэкономить более 40% пространства панели, снижая тем самым расходы и количество оборудования и стоимость одного канала измерения температуры.

Документы для скачивания

Customizable platinum & nickel RTD temperature sensors

Компания IST AG предлагает различные варианты настройки датчиков температуры в соответствии с конкретными требованиями.

Удлиненные 2-х и 4-х проводные конструкции

Датчики температуры Pt предлагаются в двух- или четырехпроводной модификации в зависимости от применения. Компания IST AG предлагает RTD с удлиненными проводами или с проводами, непосредственно приваренными к сенсору с помощью автоматическимх сварочных аппаратов, что обеспечивает высокое качество  прочность. Тип и длина проволоки определяются в соответствии с конкретными требованиями.

Термоусадочная трубка

В целях защиты от коротких замыканий компания IST AG предлагает сенсорные решения с термоусадочными трубками, охватывающими один или несколько электрических контактов.

Компания IST AG предлагает различные типы датчиков температуры Pt, в которых термоусадочные трубки либо размещаются над точкой расширения, либо покрывают сенсорный чип, либо используются в обоих местах.

Разъемы

Для оптимизации сборки компания IST AG предлагает заказчикам RTD-решения с готовыми разъемами на концах проводов. Мы предлагаем различные типы разъемов для различного применения. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Датчики на пластинах / дисках

Компания IST AG предлагает датчики, припаянные к металлическим пластинам, дискам или затворам. Технология металлизированной основы с оптимальной тепловой связью выгодна заказчику тем, что он получает готовое решение и не нуждается в использовании собственной технологии пайки. IST AG предлагает как пайку датчиков на материал заказчика так и проектирование, изготовление и сборку компонентов c использованием таких материалов, как 1.4401, 1.4404, хастеллой или титан.

Датчики в корпусе

Компания IST AG предлагает различные решения для корпусной сборки датчиков, при которой датчики устанавливаются в корпусе, после чего корпус заполняется эпоксидной смолой, полиуретаном или силиконом. Компания IST AG также предлагает узлы, в которых датчик температуры припаивается к нижней части корпуса, что обеспечивает лучший термоконтакт и меньшее время отклика. Диаметр, длина и материал корпуса зависят от применения. Датчик в корпусе легко устанавливается в любых устройствах, тем самым облегчая процесс сборки для заказчика.

Датчики в круглом керамическом корпусе (R)

Датчики, встроенные в круглый керамический корпус, обеспечивают простую и точную сборку. Керамические трубки предлагаются в стандартных и нестандартных размерах и могут использоваться при температуре от -200 °C до + 600 °C.

Data Sheet Temperature Pt Round Housing

Получить дополнительную информацию о наших разработках Вы можете в отделах продаж IST AG.

Датчики контроля температуры подшипников и поверхности

4B Датчики температуры подшипников и поверхности — это рентабельный способ контроля оборудования на предмет диагностического обслуживания и защиты персонала во взрывоопасной запыленной среде.Хорошее профилактическое обслуживание сокращает время простоя машины и снижает общие затраты на техническое обслуживание.

В то время как мониторинг температуры во взрывоопасных пыльных зонах помогает предотвратить угрозу потенциального взрыва и катастрофу безопасности.
Делиться |

Датчик температуры подшипника серии ADB

• Цифровые версии NTC и PT100 RTD
Одобрения:
• Датчик температуры с регулируемой глубиной
• Винты в существующем месте смазки Zerk
• Встроенная смазка подшипников
• Корпус из нержавеющей стали 304 (вход для кабелепровода 1/2 «NPT)
Подробнее о продукте

Датчик температуры подшипника серии Milli-Temp

• Аналоговый с выходом 4-20 мА
Одобрения:
• Датчик температуры с регулируемой глубиной

• Винты в существующем месте смазки Zerk
• Встроенная смазка подшипников
• Корпус из нержавеющей стали 304 (вход для кабелепровода 1/2 «NPT)
Подробнее о продукте

Тестер датчиков подшипников ADB и Milli-Temp

• Инструмент для диагностики датчиков подшипников ADB и Milli-Temp
• Ручной переносной блок

• Проверка точной точки срабатывания сигнализации
• Проверка точной точки останова
• Легко читаемый OLED-дисплей
Подробнее о продукте

Датчик температуры поверхности серии ADB Lug

• Установка на поверхность
Одобрения:
• Версии NTC, PT100 RTD или 4-20 мА

• Непрерывный контроль температуры
• Ввод под болт от 3/8 до 1/2 дюйма
• Ввод кабелепровода 1/2 ”NPT
Подробнее о продукте

Датчики температуры подшипников серии WDB1 и WDB2

• Версии NTC, PTC и RTD PT100
Одобрения:
• Винты в существующем месте смазки Zerk

• Встроенная смазка подшипников
• WDB1 — корпус из латуни (без ввода кабелепровода)
• WDB2 — Корпус из нержавеющей стали 304 (кабельный ввод 1/2 дюйма NPT)
Подробнее о продукте

Высокочувствительные гибкие датчики температуры с возможностью печати для контроля температуры человеческого тела: обзор | Письма о наномасштабных исследованиях

  • 1.

    Clarke A, Fraser KPP (2004) Почему метаболизм зависит от температуры. Funct Ecol 18: 243–251

    Статья Google ученый

  • 2.

    Хан Й., Остфельд А.Е., Лохнер К.М., Пьер А., Ариас А.С. (2016) Мониторинг основных показателей жизнедеятельности с помощью гибких носимых медицинских устройств. Adv Mater 28: 4373–4395

    CAS Статья Google ученый

  • 3.

    Lee YH, Kweon OY, Kim H, Yoo JH, Han SG, Oh JH (2018) Последние достижения в области органических датчиков для систем самоконтроля здоровья.J Mater Chem C 6: 8569–8612

    CAS Статья Google ученый

  • 4.

    Li Q, Zhang LN, Tao XM, Ding X (2017) Обзор гибких сетей измерения температуры для носимого физиологического мониторинга. Adv Healthc Mater 6: 1601371

    Статья CAS Google ученый

  • 5.

    Хаттори Ю. , Фалгут Л., Ли В., Юнг С.И., Пун Э, Ли Дж. У., На И., Гейслер А., Садхвани Д., Чжан Ю., Су И, Ван Х, Лю З., Ся Дж, Ченг Х. , Webb RC, Bonifas AP, Won P, Jeong JW, Jang KI, Song YM, Nardone B, Nodzenski M, Fan JA, Huang Y, West DP, Paller AS, Alam M, Yeo WH, Rogers JA (2014) Многофункциональный скин -подобная электроника для количественного клинического мониторинга заживления кожных ран.Adv Healthc Mater 3: 1597–1607

    CAS Статья Google ученый

  • 6.

    Gwo-Bin L, Fu-Chun H, Chia-Yen L, Jiun-Jih M (2003) Новый процесс изготовления гибкой кожи с массивом датчиков температуры и его применения. Acta Mech Sin 20: 27–32

    Google ученый

  • 7.

    Hammock ML, Chortos A, Tee BC, Tok JB, Bao Z (2013) Статья в честь 25-летия: эволюция электронного скина (e-skin): краткая история, соображения по дизайну и недавний прогресс.Adv Mater 25: 5997–6038

    CAS Статья Google ученый

  • 8.

    Ван Х, Донг Л., Чжан Х, Ю Р, Пан С., Ван З.Л. (2015) Последние достижения в области электронного скина. Adv Sci (Weinh) 2: 1500169

    Статья CAS Google ученый

  • 9.

    Ван Л., Чен Д., Цзян К., Шен Г. (2017) Новые идеи и перспективы биологических материалов для гибкой электроники. Chem Soc Rev 46: 6764–6815

    CAS Статья Google ученый

  • 10.

    Di Giacomo R, Bonanomi L, Costanza V, Maresca B, Daraio C (2017) Биомиметический термочувствительный слой для искусственной кожи

  • 11.

    Harada S, Honda W, Arie T, Akita S, Takei K (2014) Полностью напечатанные высокочувствительные многофункциональные искусственные электронные матрицы усов, интегрированные с датчиками деформации и температуры. ACS Nano 8: 3921–3927

    CAS Статья Google ученый (2016) Полностью интегрированные наборы переносных датчиков для комплексного анализа потоотделения на месте. Nature 529: 509–514

    CAS Статья Google ученый

  • 13.

    Lichtenwalner DJ, Hydrick AE, Kingon AI (2007) Гибкая тонкопленочная матрица датчиков температуры и деформации, использующая новую концепцию измерения. Актуаторы Sens A 135: 593–597

    CAS Статья Google ученый

  • 14.

    Hua Q, Sun J, Liu H, Bao R, Yu R, Zhai J, Pan C, Wang ZL (2018) Легко растягиваемые и согласованные матричные сети, вдохновленные кожей, для многофункционального зондирования.Nat Commun 9: 244

    Статья CAS Google ученый

  • 15.

    Гао Л., Чжан И, Малярчук В., Цзя Л., Цзян К.И., Уэбб Р.С., Фу Х, Ши И, Чжоу Г., Ши Л., Шах Д., Хуанг Х, Сюй Б., Ю Ц, Хуанг Ю. , Rogers JA (2014) Эпидермальные фотонные устройства для количественной визуализации температурных и термопереносных характеристик кожи. Nat Commun 5: 4938

    CAS Статья Google ученый

  • 16.

    Ren X, Pei K, Peng B, Zhang Z, Wang Z, Wang X, Chan PK (2016) A Низкая рабочая мощность и гибкая матрица датчиков температуры на органических транзисторах. Adv Mater 28: 4832–4838

    CAS Статья Google ученый

  • 17.

    Trung TQ, Ramasundaram S, Hwang BU, Lee NE (2016) Полностью эластомерный прозрачный и растягиваемый датчик температуры для переносной носимой электроники. Adv Mater 28: 502–509

    CAS Статья Google ученый

  • 18.

    Wu L, Qian J, Peng J, Wang K, Liu Z, Ma T, Zhou Y, Wang G, Ye S (2019) Гибкий датчик температуры с трафаретной печатью на основе композита FG / CNT / PDMS с постоянным TCR. J Mater Sci: Mater Electron 30: 9593–9601

    CAS Google ученый

  • 19.

    Yuan Z, Pei Z, Shahbaz M, Zhang Q, Zhuo K, Zhao C, Zhang W, Ma X, Sang S (2019) Морщинистая структурированная сеть покрытых серебром углеродных нанотрубок для носимых датчиков. Nanoscale Res Lett 14: 356

    Статья CAS Google ученый

  • 20.

    Jeong SH, Zhang S, Hjort K, Hilborn J, Wu Z (2016) Эластомер на основе PDMS, настроенный мягким, растяжимым и липким для эпидермальной электроники. Adv Mater 28: 5830–5836

    CAS Статья Google ученый

  • 21.

    Bianchi C, Loureiro J, Duarte P, Marques J, Figueira J, Ropio I, Ferreira I (2016) V 2 O 5 тонкие пленки для гибкого и высокочувствительного прозрачного датчика температуры. Adv Mater Technol 1: 1600077

    Статья CAS Google ученый

  • 22.

    Wang L, Zhu R, Li G (2020) Температурная и деформационная компенсация для гибких датчиков на основе термочувствительности. Интерфейсы приложения ACS Mater 12: 1953–1961

    CAS Статья Google ученый

  • 23.

    Zhang F, Zang Y, Huang D, Di CA, Zhu D (2015) Гибкие и автономные двухпараметрические датчики температуры-давления с использованием органических термоэлектрических материалов на основе микроструктуры. Nat Commun 6: 8356

    CAS Статья Google ученый

  • 24.

    Nakata S, Arie T, Akita S, Takei K (2017) Носимое гибкое и многофункциональное медицинское устройство с химическим датчиком ISFET для одновременного мониторинга pH пота и температуры кожи. ACS Sens 2: 443–448

    CAS Статья Google ученый

  • 25.

    Park J, Kim M, Lee Y, Lee HS, Ko H (2015) Микроструктурированная сегнетоэлектрическая кожа на основе кончиков пальцев различает статическое / динамическое давление и температурные стимулы. Sci Adv 1: e1500661

    Статья Google ученый

  • 26.

    Zhang M, Yeow JTW (2020) Гибкий, масштабируемый детектор среднего инфракрасного диапазона с автономным питанием на основе прозрачного композита PEDOT: PSS / графен. Углерод 156: 339–345

    CAS Статья Google ученый

  • 27.

    Pan J, Liu S, Zhang H, Lu J (2019) Гибкая матрица датчиков температуры с тонкой пленкой из полианилина / графен-поливинилбутираля. Датчики (Базель) 19: 4105

    CAS Статья Google ученый

  • 28.

    Peng B, Ren X, Wang Z, Wang X, Roberts RC, Chan PK (2014) Высокопроизводительный драйвер активной матрицы на органических транзисторах, разработанный на бумажной основе. Научный представитель 4: 6430

    CAS Статья Google ученый

  • 29.

    Veeralingam S, Badhulika S (2020) Нановолокна 2D-SnSe2 на бумаге с 1D-NiO-изолятором затвора на основе MISFET в качестве многофункционального фотопереключателя NIR и гибкого датчика температуры. Mater Sci Semiconduct Process 105: 104738

    CAS Статья Google ученый

  • 30.

    Chen J, Zhang J, Luo Z, Zhang J, Li L, Su Y, Gao X, Li Y, Tang W, Cao C, Liu Q, Wang L, Li H (2020) Сверхупругие, чувствительные и гибкие с низким гистерезисом тензодатчик на основе волнообразного жидкого металла для мониторинга деятельности человека. Интерфейсы приложения ACS Mater 12: 22200–22211

    CAS Статья Google ученый

  • 31.

    Hong SY, Lee YH, Park H, Jin SW, Jeong YR, Yun J, You I, Zi G, Ha JS (2016) Массив датчиков температуры с эластичной активной матрицей из полианилиновых нановолокон для электронной кожи.Adv Mater 28: 930–935

    CAS Статья Google ученый

  • 32.

    Hao L, Ding J, Yuan N, Xu J, Zhou X, Dai S, Chen B (2018) Визуальный гибкий датчик температуры на основе пленки из смеси пектин-ксантановой камеди. Org Electron 59: 243–246

    CAS Статья Google ученый

  • 33.

    You X, Pak JJ (2014) Полевой транзистор на основе графена, ферментативный биосенсор глюкозы, использующий белок шелка для иммобилизации ферментов и субстрат устройства. Актуаторы Sens B Chem 202: 1357–1365

    CAS Статья Google ученый

  • 34.

    Ян Ц., Ван Дж., Кан В., Цуй М., Ван X, Фу Си, Чи К.Дж., Ли П.С. (2014) Пьезорезистивная нанобумага из графена и наноцеллюлозы с высокой степенью растяжения для тензодатчиков. Adv Mater 26: 2022–2027

    CAS Статья Google ученый

  • 35.

    Wang F, Jiang J, Sun F, Sun L, Wang T, Liu Y, Li M (2019) Гибкий носимый датчик температуры из нетканого материала из графена / альгината из композитного материала с высокой чувствительностью и защитой от помех.Целлюлоза 27: 2369–2380

    Статья CAS Google ученый

  • 36.

    Yi P, Awang RA, Rowe WST, Kalantar-zadeh K, Khoshmanesh K (2014) Нанокомпозиты PDMS для улучшения теплопередачи в микрожидкостных платформах. Лабораторный чип 14: 3419–3426

    CAS Статья Google ученый

  • 37.

    Лю Дж, Цзун Дж., Хе Л., Чжан И, Лю С., Ван Л. (2015) Влияние коллоидных и мезопористых наночастиц диоксида кремния на свойства полидиметилсилоксана sylgard 184.Микромашины 6: 855–864

    Артикул Google ученый

  • 38.

    Wang Z, Volinsky AA, Gallant ND (2014) Эффект сшивки на модуль упругости полидиметилсилоксана, измеренный с помощью специального инструмента для сжатия. J Appl Polym Sci 131

  • 39.

    Велла Д., Бико Дж, Боудауд А., Роман Б., Рейс П.М. (2009) Макроскопическое отслоение тонких пленок от эластичных подложек. Proc Natl Acad Sci USA 106: 10901–10906

    CAS Статья Google ученый

  • 40.

    Wu D, Xie H, Yin Y, Tang M (2013) Микромасштабное расслоение и коробление тонкой пленки на мягкой подложке. J Micromech Microeng 23: 035040

    Артикул CAS Google ученый

  • 41.

    Sluis VDOO, Hsu Y, Timmermans PP, Gonzalez M, Hoefnagels JJ (2011) Расслоение межсоединений, вызванное растяжением, в растягиваемых электронных схемах. J Phys D 44: 034008

    Статья CAS Google ученый

  • 42.

    Chen Q, Sun T, Song X, Ran Q, Yu C, Yang J, Feng H, Yu L, Wei D (2017) Гибкие электрохимические биосенсоры на основе графеновых наностенок для измерения лактата в реальном времени. Нанотехнологии 28: 315501

    Статья CAS Google ученый

  • 43.

    Park C, Smith JG, Connell JW, Lowther SE, Working DC, Siochi EJ (2005) Нанокомпозиты на основе гибридной глины и полиимида / диоксида кремния. Полимер 46: 9694–9701

    CAS Статья Google ученый

  • 44.

    Chen Y, Kang ET (2004) Новый подход к нанокомпозитам из полиимидов, содержащих полиэдрический олигомерный силсесквиоксан, для применения в диэлектрике. Mater Lett 58: 3716–3719

    CAS Статья Google ученый

  • 45.

    He Y, Ping Y (2003) Нанокомпозит TiO2 – PI с помощью золь – гель процесса. Mater Chem Phys 78: 614–619

    CAS Статья Google ученый

  • 46.

    Xiao S, Che L, Li X, Wang Y (2008) Новый процесс изготовления устройств MEMS на гибких полиимидных подложках.Microelectron Eng 85: 452–457

    CAS Статья Google ученый

  • 47.

    Лим Дж., Ли С.М., Ким С., Ким Т., Ку Х, Ким Х (2017) Нанопроволока Ag с высокой степенью растяжения, окрашиваемая кистью, и гибридные электроды PEDOT: PSS. Sci Rep 7: 1–12

    Статья CAS Google ученый

  • 48.

    Moser Y, Gijs MAM (2007) Миниатюрный гибкий датчик температуры. J Microelectromech Syst 16: 1349–1354

    CAS Статья Google ученый

  • 49.

    Ким Т.А., Ким Х., Ли С., Парк М. (2012) Композиты из однослойных углеродных нанотрубок / силиконового каучука для совместимых электродов. Углерод 50: 444–449

    CAS Статья Google ученый

  • 50.

    Rim YS, Bae S, Chen H, De Marco N, Yang Y (2016) Последние достижения в материалах и устройствах в направлении печатных и гибких датчиков. Adv Mater 28: 4415–4440

    CAS Статья Google ученый

  • 51.

    Cherenack K, Zysset C, Kinkeldei T, Münzenrieder N, Tröster G (2010) Тканые электронные волокна с функциями измерения и отображения для умных тканей. Adv Mater 22: 5178–5182

    CAS Статья Google ученый

  • 52.

    Eom J, Jaisutti R, Lee H, Lee W, Heo J-S, Lee J-Y, Park SK, Kim Y-H (2017) Высокочувствительные тканевые датчики деформации и беспроводные устройства интерфейса пользователя с использованием полностью полимерных проводящих волокон. Интерфейсы приложения ACS Mater 9: 10190–10197

    CAS Статья Google ученый

  • 53.

    Kim DH, Wang S, Keum H, Ghaffari R, Kim YS, Tao H, Panilaitis B, Li M, Kang Z, Omenetto F, Huang Y, Rogers JA (2012) Тонкие гибкие датчики и приводы в качестве «хирургических инструментов» швы для целенаправленного наблюдения и лечения ран. Малый 8: 3263–3268

    CAS Статья Google ученый

  • 54.

    Sadasivuni KK, Kafy A, Kim H-C, Ko H-U, Mun S, Kim J (2015) Целлюлозные пленки, заполненные восстановленным оксидом графена, для применения в гибких датчиках температуры.Synth Met 206: 154–161

    CAS Статья Google ученый

  • 55.

    Xu B, Tang G, He CQ, Yan XX (2017) Гибкий температурный микродатчик для применения сфокусированного ультразвука высокой интенсивности. Материалы датчиков 29: 1713–1722

    CAS Google ученый

  • 56.

    Вуоринен Т., Нийттинен Дж., Канккунен Т., Крафт TM, Мантисало М. (2016) Графен с струйной печатью / ПЕДОТ: Датчики температуры PSS на подходящей для кожи полиуретановой подложке.Научный представитель 6: 35289

    CAS Статья Google ученый

  • 57.

    Махадева С. К., Юн С., Ким Дж. (2011) Гибкий датчик влажности и температуры на основе нанокомпозита целлюлоза-полипиррол. Актуаторы Sens, A 165: 194–199

    CAS Статья Google ученый

  • 58.

    Yan C, Wang J, Lee PS (2015) Эластичный графеновый термистор с настраиваемым тепловым индексом. ACS Nano 9: 2130–2137

    CAS Статья Google ученый

  • 59.

    Liu Y, Wang H, Zhao W., Zhang M, Qin H, Xie Y (2018) Гибкие растягиваемые датчики для мониторинга состояния носимых устройств: механизмы обнаружения, материалы, стратегии изготовления и особенности. Датчики 18: 645

    Артикул Google ученый

  • 60.

    Sun K, Zhang S, Li P, Xia Y, Zhang X, Du D, Isikgor FH, Ouyang J (2015) Обзор применения PEDOT и PEDOT: PSS в устройствах преобразования и хранения энергии. J Mater Sci Mater Electron 26: 4438–4462

    CAS Статья Google ученый

  • 61.

    Тан Р.К.Л., Ривз С.П., Хашеми Н., Томас Д.Г., Кавак Э., Монтазами Р., Хашеми Н.Н. (2017) Графен как гибкий электрод: обзор подходов к изготовлению. J Mater Chem A 5: 17777–17803

    CAS Статья Google ученый

  • 62.

    Trung TQ, Lee NE (2016) Гибкие и растяжимые интегрированные платформы с физическими датчиками для портативного мониторинга человеческой деятельности и личного здравоохранения. Adv Mater 28: 4338–4372

    CAS Статья Google ученый

  • 63.

    Xu X-B, Li Z-M, Dai K, Yang M-B (2006) Аномальное ослабление положительного температурного коэффициента удельного сопротивления в полимерном композите с сажей и электропроводящими микрофибриллами in situ. Appl Phys Lett 89: 032105

    Статья CAS Google ученый

  • 64.

    Zhang S, Wang Y, He S, Jiang Z (2016) Диагностика неисправностей подшипников на основе разложения по вариационным модам и устранения общих вариаций шума. Meas Sci Technol 27: 075101

    Статья CAS Google ученый

  • 65.

    Preston SD, Marsden BJ (2006) Изменения коэффициента теплового расширения в напряженном графите Gilsocarbon. Углерод 44: 1250–1257

    CAS Статья Google ученый

  • 66.

    Tao Z, Wang H, Li X, Liu Z, Guo Q (2017) Композиты из вспененного графита и полидиметилсилоксана с высокой теплопроводностью. J Appl Polym Sci 134

  • 67.

    Shih WP, Tsao LC, Lee CW, Cheng MY, Chang C, Yang YJ, Fan KC (2010) Гибкая матрица датчиков температуры на основе композита графит-полидиметилсилоксан.Сенсоры (Базель) 10: 3597–3610

    CAS Статья Google ученый

  • 68.

    Huang Y, Zeng X, Wang W, Guo X, Hao C, Pan W, Liu P, Liu C, Ma Y, Zhang Y, Yang X (2018) Гибкий датчик температуры с высоким разрешением на основе графита- наполненные композиты из полиэтиленоксида и поливинилиденфторида для контроля температуры тела. Актуаторы Sens A 278: 1–10

    CAS Статья Google ученый

  • 69.

    Gong S, Cheng W (2017) Одномерные наноматериалы для мягкой электроники. Adv Electron Mater 3: 1600314

    Статья CAS Google ученый

  • 70.

    Yu C, Kim YS, Kim D, Grunlan JC (2008) Термоэлектрическое поведение полимерных нанокомпозитов с сегрегированной сеткой. Nano Lett 8: 4428–4432

    CAS Статья Google ученый

  • 71.

    Lee S, Reuveny A, Reeder J, Lee S, Jin H, Liu Q, Yokota T, Sekitani T, Isoyama T, Abe Y, Suo Z, Someya T (2016) Прозрачное давление, нечувствительное к изгибу датчик.Nat Nanotechnol 11: 472–478

    CAS Статья Google ученый

  • 72.

    Чжоу Х, Луо Х, Чжан И, Ван Х, Лин И, Чжао Г, Йи Г, Юань С., Чжу З. (2017) Настраиваемые водочувствительные полимерные композиты с синергетическим графеном и углеродными нанотрубками. Mater Lett 199: 160–163

    CAS Статья Google ученый

  • 73.

    Чалый Д., Карбовник И., Лыкашевич Д., Клим Х (2018) Электрические свойства при низких температурах нанокомпозитов на основе PEDOT.В: Материалы третьей международной конференции по информационным и телекоммуникационным технологиям и радиоэлектронике

  • 74.

    Карбовник И., Оленич Ю., Клим Н., Болеста И., Лукашевич Д., Чалый Д., Жыденко И. (2019) СЭМ и электрические исследования PEDOT: слои PSS, армированные углеродными нанотрубками. В: 39-я международная конференция IEEE по электронике и нанотехнологиям (ELNANO), 2019 г., IEEE, pp. 344–347

  • 75.

    Kim JY, Lee W, Kang YH, Cho SY, Jang KS (2018) Мокрое прядение и пост- обработка композитов CNT / PEDOT: PSS для использования в термоэлектрических генераторах на основе органических волокон.Углерод 133: 293–299

    CAS Статья Google ученый

  • 76.

    Di Giacomo R, Daraio C, Maresca B (2015) Растительные нанобионные материалы с гигантским температурным откликом, опосредованным пектином-Ca 2+ . Proc Natl Acad Sci USA 112: 4541–4545

    Статья CAS Google ученый

  • 77.

    Weiss NO, Zhou H, Liao L, Liu Y, Jiang S, Huang Y, Duan X (2012) Графен: новый электронный материал.Adv Mater 24: 5782–5825

    CAS Статья Google ученый

  • 78.

    Новоселов К.С., Фалько В.И., Коломбо Л., Геллерт П.Р., Шваб М.Г., Ким К. (2012) Дорожная карта для графена. Nature 490: 192–200

    CAS Статья Google ученый

  • 79.

    Miao P, Wang J, Zhang C, Sun M, Cheng S, Liu H (2019) Тактильные датчики на основе графеновых наноструктур для электронных приложений для кожи.Nano-micro Lett 11: 1–37

    Статья Google ученый

  • 80.

    Wang C, Xia K, Wang H, Liang X, Yin Z, Zhang Y (2019) Усовершенствованный углерод для гибкой и носимой электроники. Adv Mater 31: e1801072

    Статья CAS Google ученый

  • 81.

    Алам С.Н., Шарма Н., Кумар Л. (2017) Синтез оксида графена (GO) методом модифицированных гуммеров и его термическое восстановление для получения восстановленного оксида графена (rGO) *.Графен 06: 1–18

    CAS Статья Google ученый

  • 82.

    Guex LG, Sacchi B, Peuvot KF, Andersson RL, Pourrahimi AM, Strom V, Farris S, Olsson RT (2017) Экспериментальный обзор: химическое восстановление оксида графена (GO) до восстановленного оксида графена (rGO) по водной химии. Наноразмер 9: 9562–9571

    CAS Статья Google ученый

  • 83.

    Trung TQ, Dang TML, Ramasundaram S, Toi PT, Park SY, Lee NE (2019) Эластичный нечувствительный к деформации датчик температуры на основе отдельно стоящих эластомерных композитных волокон для контроля температуры кожи на теле. Интерфейсы приложения ACS Mater 11: 2317–2327

    CAS Статья Google ученый

  • 84.

    Ho DH, Sun Q, Kim SY, Han JT, Kim DH, Cho JH (2016) Растягиваемая и мультимодальная полностью графеновая электронная кожа. Adv Mater 28: 2601–2608

    CAS Статья Google ученый

  • 85.

    Hwang B-U, Lee J-H, Trung TQ, Roh E, Kim D-I, Kim S-W, Lee N-E (2015) Прозрачная растягиваемая платформа датчиков с автономным питанием и возможностью подключения с сверхчувствительным распознаванием человеческой деятельности.ACS Nano 9: 8801–8810

    CAS Статья Google ученый

  • 86.

    Ян Дж, Вэй Д., Тан Л, Сонг Х, Луо В, Чу Дж, Гао Т, Ши Х, Ду С (2015) Носимый датчик температуры на основе графеновых наностенок. RSC Adv 5: 25609–25615

    CAS Статья Google ученый

  • 87.

    Liu G, Tan Q, Kou H, Zhang L, Wang J, Lv W, Dong H, Xiong J (2018) Гибкий датчик температуры на основе восстановленного оксида графена для кожи роботов, используемый в Интернете вещей.Датчики (Базель) 18: 1400

    Артикул CAS Google ученый

  • 88.

    Chen Y, Lu B, Chen Y, Feng X (2015) Дышащие и растягиваемые датчики температуры, вдохновленные кожей. Sci Rep 5: 11505

    Статья Google ученый

  • 89.

    Lee CY, Weng FB, Cheng CH, Shiu HR, Jung SP, Chang WC, Chan PC, Chen WT, Lee CJ (2011) Использование гибкого микротемпературного датчика для определения температуры на месте и для моделирования топливный элемент с протонообменной мембраной.J Источники питания 196: 228–234

    CAS Статья Google ученый

  • 90.

    Lee CY, Lee SJ, Tang MS, Chen PC (2011) Мониторинг температуры внутри литий-ионных батарей на месте с помощью гибких микродатчиков температуры. Датчики (Базель) 11: 9942–9950

    CAS Статья Google ученый

  • 91.

    Huang CC, Kao ZK, Liao YC (2013) Гибкие миниатюрные матрицы термисторов из оксида никеля с использованием технологии струйной печати.Интерфейсы приложения ACS Mater 5: 12954–12959

    CAS Статья Google ученый

  • 92.

    Matsuhisa N, Inoue D, Zalar P, Jin H, Matsuba Y, Itoh A, Yokota T, Hashizume D, Someya T (2017) Печатные эластичные проводники путем формирования наночастиц серебра из чешуек серебра на месте. Nat Mater 16: 834–840

    CAS Статья Google ученый

  • 93.

    Felmet K, Loo Y, Sun Y (2004) Создание рисунка на проводящей меди с помощью нанотрансферной печати.Appl Phys Lett 85: 3316–3318

    CAS Статья Google ученый

  • 94.

    Yeo WH, Kim YS, Lee J, Ameen A, Shi L, Li M, Wang S, Ma R, Jin SH, Kang Z, Huang Y, Rogers JA (2013) Многофункциональная эпидермальная электроника, напечатанная непосредственно на кожа. Adv Mater 25: 2773–2778

    CAS Статья Google ученый

  • 95.

    Jeon J, Lee HB, Bao Z (2013) Гибкие беспроводные датчики температуры на основе бинарных полимерных композитов, заполненных микрочастицами Ni.Adv Mater 25: 850–855

    CAS Статья Google ученый

  • 96.

    Yoon S, Sim JK, Cho Y-H (2016) Гибкая и удобная повязка для мониторинга стресса человека. Научный представитель 6: 23468

    CAS Статья Google ученый

  • 97.

    Rivadeneyra A, Bobinger M, Albrecht A, Becherer M, Lugli P, Falco A, Salmeron JF (2019) Экономичный PEDOT: датчики температуры PSS, нанесенные струйной печатью на гибкую основу с помощью потребительского принтера.Полимеры (Базель) 11: 824

    CAS Статья Google ученый

  • 98.

    Zeng X, Yan C, Ren L, Zhang T, Zhou F, Liang X, Wang N, Sun R, Xu JB, Wong CP (2019) Сборка нанопроволоки из теллурида серебра для высокоэффективной гибкой термоэлектрической пленки и его применение в датчике температуры с автономным питанием. Adv Electron Mater 5: 1800612

    Статья CAS Google ученый

  • 99.

    Yu C, Wang Z, Yu H, Jiang H (2009) Растягиваемый датчик температуры на основе упруго изогнутых тонкопленочных устройств на эластомерных подложках. Appl Phys Lett 95: 141912

    Статья CAS Google ученый

  • 100.

    Dankoco MD, Tesfay GY, Benevent E, Bendahan M (2015) Датчик температуры, реализованный в процессе струйной печати на гибкой подложке. Mater Sci Eng B 205: 1–5

    Статья CAS Google ученый

  • 101.

    Ren X, Chan PK, Lu J, Huang B, Leung DC (2013) Датчик температуры органических веществ с широким динамическим диапазоном. Adv Mater 25: 1291–1295

    CAS Статья Google ученый

  • 102.

    Dankoco MD, Tesfay GY, Benevent E, Bendahan M (2016) Датчик температуры, реализованный в процессе струйной печати на гибкой подложке. Mater Sci Eng, B 205: 1–5

    CAS Статья Google ученый

  • 103.

    Liao F, Lu C, Yao G, Yan Z, Gao M, Pan T, Zhang Y, Feng X, Lin Y (2017) Сверхчувствительный гибкий термомеханический двухпараметрический датчик на основе пленок диоксида ванадия. IEEE Electron Device Lett 38: 1128–1131

    CAS Статья Google ученый

  • 104.

    Bali C, Brandlmaier A, Ganster A, Raab O, Zapf J, Hübler A (2016) Гибкие датчики температуры на основе углерода и PEDOT: PSS1 с полной струйной печатью. Mater TodayProc 3: 739–745

    Google ученый

  • 105.

    Дубей Н., Леклерк М. (2011) Проводящие полимеры: эффективные термоэлектрические материалы. J. Polym Sci. Часть B. Polym Phys. 49: 467–475

    CAS. Статья Google ученый

  • 106.

    Huang L, Chen J, Yu Z, Tang D (2020) Температурный датчик с автономным питанием и преобразованием на эффекте Зеебека для фототермического-термоэлектрического сопряженного иммуноанализа. Anal Chem 92: 2809–2814

    CAS Статья Google ученый

  • 107.

    Yang Y, Lin Z-H, Hou T, Zhang F, Wang ZL (2012) Гибкие термоэлектрические наногенераторы и датчики температуры с автономным питанием на основе композитных нанопроводов. Nano Res 5: 888–895

    CAS Статья Google ученый

  • 108.

    Oh JH, Hong SY, Park H, Jin SW, Jeong YR, Oh SY, Yun J, Lee H, Kim JW, Ha JS (2018) Изготовление высокочувствительных прикрепляемых к коже датчиков температуры с биоинспирированием микроструктурированный клей. Интерфейсы приложения ACS Mater 10: 7263–7270

    CAS Статья Google ученый

  • 109.

    Graz I, Krause M, Bauer-Gogonea S, Bauer S, Lacour SP, Ploss B, Zirkl M, Stadlober B, Wagner S (2009) Гибкие ячейки с активной матрицей с селективно поляризованным бифункциональным полимерно-керамическим нанокомпозитом для измерения давления и температуры кожа. J Appl Phys 106: 034503

    Статья CAS Google ученый

  • 110.

    Lee JS, Shin KY, Cheong OJ, Kim JH, Jang J (2015) Высокочувствительный и многофункциональный тактильный датчик с использованием отдельно стоящей тонкой пленки ZnO / PVDF с графеновыми электродами для контроля давления и температуры.Научный представитель 5: 7887

    CAS Статья Google ученый

  • 111.

    Сибински М., Якубовска М., Слома М. (2010) Гибкие датчики температуры на волокнах. Датчики (Базель) 10: 7934–7946

    CAS Статья Google ученый

  • 112.

    Tien NT, Jeon S, Kim DI, Trung TQ, Jang M, Hwang BU, Byun KE, Bae J, Lee E, Tok JB, Bao Z, Lee NE, Park JJ (2014) Гибкий бимодальный матрица датчиков для одновременного измерения давления и температуры.Adv Mater 26: 796–804

    Статья CAS Google ученый

  • 113.

    Trung TQ, Ramasundaram S, Hong SW, Lee N-E (2014) Гибкий и прозрачный нанокомпозит восстановленного оксида графена и сополимера P (VDF-TrFE) для высокой термочувствительности в полевом транзисторе. Adv Funct Mater 24: 3438–3445

    CAS Статья Google ученый

  • 114.

    Zhu C, Chortos A, Wang Y, Pfattner R, Lei T, Hinckley AC, Pochorovski I, Yan X, To JWF, Oh JY, Tok JBH, Bao Z, Murmann B (2018) Растяжимая температура- чувствительные схемы с гашением деформаций на основе транзисторов из углеродных нанотрубок.Nat Electron 1: 183–190

    Статья Google ученый

  • 115.

    Zhu C, Wu H-C, Nyikayaramba G, Bao Z, Murmann B (2019) Искробезопасный датчик температуры на основе органических тонкопленочных транзисторов. IEEE Electron Device Lett 40: 1630–1633

    CAS Статья Google ученый

  • 116.

    Yokota T, Inoue Y, Terakawa Y, Reeder J, Kaltenbrunner M, Ware T, Yang K, Mabuchi K, Murakawa T, Sekino M, Voit W, Sekitani T, Someya T (2015) Сверхгибкий, большой -площадь, физиологические датчики температуры для многоточечных измерений. Proc Natl Acad Sci USA 112: 14533–14538

    CAS Статья Google ученый

  • 117.

    Feng R, Tang F, Zhang N, Wang X (2019) Гибкий термоэлектрический наногенератор высокой плотности, носимый термоэлектрический наногенератор и датчик температуры с автономным питанием. Интерфейсы ACS Appl Mater 11: 38616–38624

    CAS Статья Google ученый

  • 118.

    Nozariasbmarz A, Collins H, Dsouza K, Polash MH, Hosseini M, Hyland M, Liu J, Malhotra A, Ortiz FM, Mohaddes F, Ramesh VP, Sargolzaeiaval Y, Snouwaert N, Özhaturk MC, Özhaturk MC (2020) Обзор носимых термоэлектрических систем сбора энергии: от температуры тела до электронных систем.Appl Energy 258: 114069

    Статья Google ученый

  • 119.

    Forrent SR (2004) Путь к повсеместным и недорогим органическим электронным приборам на пластике. Nature 428: 911–918

    Статья CAS Google ученый

  • 120.

    Liu L, Luo S, Qing Y, Yan N, Wu Y, Xie X, Hu F, Temperature-Controlled A (2018) Проводящий гидрогель PANI @ CNFs / MEO2 MA / PEGMA для гибких датчиков температуры.Macromol Rapid Commun 39: e1700836

    Артикул CAS Google ученый

  • 121.

    An R, Zhang X, Han L, Wang X, Zhang Y, Shi L, Ran R (2020) Целебные, гибкие, высокотермочувствительные двухсетевые ионно-проводящие гидрогели для линейного трехмерного датчика температуры. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl 107: 110310

    CAS Статья Google ученый

  • 122.

    Фейг В.Р., Тран Х., Ли М., Лю К., Хуанг З., Бекер Л., Маканик Д.Г., Бао З. (2019) Метод электрохимического гелеобразования для создания рисунка из проводящих гидрогелей PEDOT: PSS.Adv Mater 31: e19

    Статья CAS Google ученый

  • 123.

    Kayser LV, Lipomi DJ (2019) Эластичные проводящие полимеры и композиты на основе PEDOT и PEDOT: PSS. Adv Mater 31: e1806133

    Статья CAS Google ученый

  • 124.

    Zhang F, Hu H, Islam M, Peng S, Wu S, Lim S, Zhou Y, Wang C-H (2020) Мультимодальный датчик деформации и температуры путем гибридизации восстановленного оксида графена и PEDOT: PSS.Compos Sci Technol 187: 107959

    CAS Статья Google ученый

  • 125.

    Antiohos D, Folkes G, Sherrell P, Ashraf S, Wallace GG, Aitchison P, Harris AT, Chen J, Minett AI (2011) Композиционные эффекты пленок PEDOT-PSS / одностенных углеродных нанотрубок на суперконденсаторном устройстве представление. J Mater Chem 21: 15987–15994

    CAS Статья Google ученый

  • 126.

    Chen Y, Kang KS, Han KJ, Yoo KH, Kim J (2009) Улучшенные оптические и электрические свойства пленок PEDOT: PSS за счет добавления MWCNT-сорбита. Synth Met 159: 1701–1704

    CAS Статья Google ученый

  • 127.

    Карбовник И., Оленич И., Аксиментьева О., Клим Х., Дзендзелюк О., Оленич Ю., Грушецкая О. (2016) Влияние излучения на электрические свойства нанокомпозитов на основе ПЭДОТ. Nanoscale Res Lett 11:84

    Статья CAS Google ученый

  • 128.

    Song H, Liu C, Xu J, Jiang Q, Shi H (2013) Изготовление слоистой наноструктуры PEDOT: композит PSS / SWCNTs и его термоэлектрические характеристики. RSC Adv 3: 22065–22071

    CAS Статья Google ученый

  • 129.

    Zhou J, Anjum DH, Chen L, Xu X, Ventura IA, Jiang L, Lubineau G (2014) Температурно-зависимая микроструктура пленок PEDOT / PSS: выводы из морфологического, механического и электрического анализа. J Mater Chem C 2: 9903–9910

    CAS Статья Google ученый

  • 130.

    Park J, Lee A, Yim Y, Han E (2011) Электрические и термические свойства PEDOT: пленки PSS, легированные углеродными нанотрубками. Synth Met 161: 523–527

    CAS Статья Google ученый

  • 131.

    Lee W, Kang YH, Lee JY, Jang K-S, Cho SY (2016) Улучшение коэффициента термоэлектрической мощности нанокомпозитных пленок CNT / PEDOT: PSS обработкой этиленгликолем. RSC Adv 6: 53339–53344

    CAS Статья Google ученый

  • 132.

    Harada S, Kanao K, Yamamoto Y, Arie T, Akita S, Takei K (2014) Полностью напечатанные гибкие трехосные датчики тактильной силы и силы скольжения и температуры для искусственной кожи, похожие на отпечатки пальцев. ACS Nano 8: 12851–12857

    CAS Статья Google ученый

  • 133.

    Honda W, Harada S, Arie T, Akita S, Takei K (2014) Носимые, интерактивные для человека, контролирующие состояние здоровья, беспроводные устройства, изготовленные с помощью методов макромасштабной печати. Adv Funct Mater 24: 3299–3304

    CAS Статья Google ученый

  • 134.

    Kanao K, Harada S, Yamamoto Y, Honda W, Arie T, Akita S, Takei K (2015) Гибкие тактильные датчики деформации и температуры с высокой селективностью для предотвращения изгиба подложки для искусственной кожи. RSC Adv 5: 30170–30174

    Статья CAS Google ученый

  • 135.

    Zirkl M, Haase A, Fian A, Schön H, Sommer C, Jakopic G, Leising G, Stadlober B, Graz I, Gaar N, Schwödiauer R, Bauer-Gogonea S, Bauer S (2007) Low Органические тонкопленочные транзисторы на напряжение с нанокомпозитным диэлектриком затвора high-k для гибкой электроники и оптотермических датчиков.Adv Mater 19: 2241–2245

    CAS Статья Google ученый

  • 136.

    Курода Ю., Кошиба Ю., Мисаки М., Исида К., Уеда Ю. (2013) Пироэлектрический отклик субмикронных автономных тонких пленок из сополимера поливинилиденфторида и трифторэтилена. Appl Phys Express 6: 021601

    Статья CAS Google ученый

  • 137.

    Tien NT, Seol YG, Dao LHA, Noh HY, Lee N.-E (2009) Использование высококристаллического пироэлектрического материала в качестве функционального диэлектрика затвора в органических тонкопленочных транзисторах.Adv Mater 21: 910–915

    Статья CAS Google ученый

  • 138.

    Trung TQ, Tien NT, Seol YG, Lee N-E (2012) Прозрачный и гибкий органический полевой транзистор для многомодального измерения. Org Electron 13: 533–540

    CAS Статья Google ученый

  • 139.

    Trung TQ, Ramasundaram S, Lee N-E (2015) Инфракрасное обнаружение с использованием прозрачной и гибкой матрицы полевых транзисторов с обрабатываемым нанокомпозитным каналом из восстановленного оксида графена и P (VDF-TrFE).Adv Funct Mater 25: 1745–1754

    CAS Статья Google ученый

  • 140.

    Dahiya R, Yogeswaran N, Liu F, Manjakkal L, Burdet E, Hayward V, Jörntell H (2019) Мягкая электронная кожа для больших площадей: проблемы, выходящие за рамки конструкции сенсоров. Proc IEEE 107: 2016–2033

    Статья Google ученый

  • 141.

    Kong YC, Yu DP, Zhang B, Fang W, Feng SQ (2001) Ультрафиолетовые нанопроволоки ZnO, синтезированные методом физического осаждения из паровой фазы.Appl Phys Lett 78: 407–409

    CAS Статья Google ученый

  • 142.

    Holleck H, Schier V (1995) Многослойные покрытия PVD для защиты от износа. Surf Coat Technol 76–77: 328–336

    Артикул Google ученый

  • 143.

    Paldey S, Deevi SC (2003) Однослойные и многослойные износостойкие покрытия из (Ti, Al) N: обзор. Mater Sci Eng A Struct Mater Prop Microstruct Process 342: 58–79

    Статья Google ученый

  • 144.

    Ахмед М., Читтебойна М.М., Батлер Д.П., Селик-Батлер З. (2012) Датчик температуры в гибкой подложке. IEEE Sens J 12: 864–869

    CAS Статья Google ученый

  • 145.

    Webb RC, Bonifas AP, Behnaz A, Zhang Y, Yu KJ, Cheng H, Shi M, Bian Z, Liu Z, Kim YS, Yeo WH, Park JS, Song J, Li Y, Huang Y , Горбач А.М., Роджерс Дж. А. (2013) Ультратонкие конформные устройства для точной и непрерывной термической характеристики кожи человека.Nat Mater 12: 938–944

    CAS Статья Google ученый

  • 146.

    Чани МТС, Асири AM, Каримов К.С., Ниаз А.К., Хан С.Б., Аламри К.А. (2013) Тонкие пленки хлорида фталокссанина алюминия для измерения температуры. Chin Phys B 22: 118101

    Статья CAS Google ученый

  • 147.

    Suk JW, Kitt AL, Magnuson CW, Hao Y, Ahmed S, An J, Swan AK, Goldberg BB, Ruoff RS (2011) Перенос выращенного методом CVD однослойного графена на произвольные подложки.ACS Nano 5: 6916–6924

    CAS Статья Google ученый

  • 148.

    Су М., Чжэн Б., Лю Дж. (2000) Масштабируемый метод CVD для синтеза однослойных углеродных нанотрубок с высокой производительностью катализатора. Chem Phys Lett 322: 321–326

    CAS Статья Google ученый

  • 149.

    Wild C, Kohl R, Herres N, Mullersebert W., Koidl P (1994) Ориентированные алмазные пленки CVD: образование двойников, структура и морфология.Diam Relat Mater 3: 373–381

    CAS Статья Google ученый

  • 150.

    Giese A, Schipporeit S, Buck V, Wohrl N (2018) Синтез углеродных наностенок из металлоорганического прекурсора из одного источника. Beilstein J Nanotechnol 9: 1895–1905

    CAS Статья Google ученый

  • 151.

    Zhou W, Fan Q, Zhang Q, Cai L, Li K, Gu X, Yang F, Zhang N, Wang Y, Liu H, Zhou W, Xie S (2017) Высокопроизводительный и компактный- разработали гибкие термоэлектрические модули, основанные на сетчатой ​​архитектуре углеродных нанотрубок.Nat Commun 8: 14886

    CAS Статья Google ученый

  • 152.

    Пинер Р.Д., Чжу Дж., Сюй Ф., Хун С., Миркин К.А. (1999) Нанолитография «Dip-Pen». Наука 283: 661–663

    CAS Статья Google ученый

  • 153.

    Chou SY, Krauss PR, Renstrom PJ (1996) Литография отпечатков с разрешением 25 нанометров. Наука 272: 85–87

    CAS Статья Google ученый

  • 154.

    Whitesides GM, Ostuni E, Takayama S, Jiang X, Ingber DE (2001) Мягкая литография в биологии и биохимии. Annu Rev Biomed Eng 3: 335–373

    CAS Статья Google ученый

  • 155.

    Kim DH, Lu N, Ma R, Kim YS, Kim RH, Wang S, Wu J, Won SM, Tao H, Islam A, Yu KJ, Kim TI, Chowdhury R, ​​Ying M, Xu L , Li M, Chung HJ, Keum H, McCormick M, Liu P, Zhang YW, Omenetto FG, Huang Y, Coleman T, Rogers JA (2011) Эпидермальная электроника.Наука 333: 838–843

    CAS Статья Google ученый

  • 156.

    Yang Z, Zhang Y, Itoh T (2013) Гибкий имплантируемый микротемпературный датчик на полимерном капилляре для биомедицинских приложений. В: Международная конференция по микромеханическим системам, стр. 889–892

  • 157.

    Янг З., Йи З., Ито Т. (2013) Гибкий имплантируемый микротемпературный датчик на полимерном капилляре для биомедицинских приложений.В: 26-я международная конференция IEEE по микроэлектромеханическим системам (MEMS), 2013 г. (2013) Технология мягкого травления на основе струйной печати для высокоскоростных полимерных амбиполярных интегральных схем. Интерфейсы приложения ACS Mater 5: 12579–12586

    CAS Статья Google ученый

  • 159.

    Crossland E, Ludwigs S, Hillmyer MA, Steiner U (2007) Отдельные массивы нанопроволок из шаблонов блок-сополимеров мягкого травления.Soft Matter 3: 94–98

    CAS Статья Google ученый

  • 160.

    Krebs FC (2009a) Полимерные модули солнечных элементов, полученные с использованием методов рулон-на-рулон: нанесение покрытия ножом, нанесение покрытия с помощью щелевого штампа и трафаретная печать. Sol Energy Mater Sol Cells 93: 465–475

    CAS Статья Google ученый

  • 161.

    Krebs FC (2009b) Производство и обработка полимерных солнечных элементов: обзор методов печати и нанесения покрытий.Sol Energy Mater Sol Cells 93: 394–412

    CAS Статья Google ученый

  • 162.

    Карлсон А., Боуэн А.М., Хуанг Y, Нуццо Р.Г., Роджерс Дж.А. (2012) Методы трансфертной печати для сборки материалов и изготовления микро / наноустройств. Adv Mater 24: 5284–5318

    CAS Статья Google ученый

  • 163.

    Nuzzo RG, Rogers JA, Menard E, Lee KJ, Khang D, Sun Y, Meitl M, Zhu Z (2006) Печать с переносом рисунка путем кинетического контроля адгезии к эластомерному штампу.Nat Mater 5: 33–38

    Статья CAS Google ученый

  • 164.

    Kim T, Cho KS, Lee EK, Lee S, Chae J, Kim JW, Kim DH, Kwon J, Amaratunga GAJ, Lee SY (2011) Полноцветные дисплеи с квантовыми точками, изготовленные методом трансфертной печати. Nat Photonics 5: 176–182

    CAS Статья Google ученый

  • 165.

    Meitl M, Zhou Y, Gaur A, Jeon S, Usrey ML, Strano MS, Rogers JA (2004) Литье раствора и трансферная печать однослойных пленок из углеродных нанотрубок.Nano Lett 4: 1643–1647

    CAS Статья Google ученый

  • 166.

    Calvert P (2001) Струйная печать материалов и устройств. Chem Mater 13: 3299–3305

    CAS Статья Google ученый

  • 167.

    Ли Дж., Россиньол Ф., Макдональд Дж. (2015) Струйная печать для изготовления биосенсоров: сочетание химии и технологий для передового производства. Лабораторный чип 15: 2538–2558

    CAS Статья Google ученый

  • 168.

    Sirringhaus H, Kawase T, Friend RH, Shimoda T, Inbasekaran M, Wu WW, Woo EP (2000) Струйная печать с высоким разрешением полностью полимерных транзисторных схем. Наука 290: 2123–2126

    CAS Статья Google ученый

  • 169.

    Zirkl M, Sawatdee A, Helbig U, Krause M, Scheipl G, Kraker E, Ersman PA, Nilsson D, Platt D, Bodo P, Bauer S, Domann G, Stadlober B (2011) Все- печатная сегнетоэлектрическая сенсорная сеть с активной матрицей, основанная всего на пяти функциональных материалах, образующих бесконтактный интерфейс управления.Adv Mater 23: 2069–2074

    CAS Статья Google ученый

  • 170.

    Shin J, Jeong B, Kim J, Nam VB, Yoon Y, Jung J, Hong S, Lee H, Eom H, Yeo J, Choi J, Lee D, Ko SH (2020) Чувствительная носимая температура датчик с бесшовной монолитной интеграцией. Adv Mater 32: e17

    Статья CAS Google ученый

  • 171.

    Gong X, Zhang L, Huang Y, Wang S, Pan G, Li L (2020) Гибкий датчик температуры с прямой записью с графеновыми нанолентами для одноразовых медицинских устройств.RSC Adv 10: 22222–22229

    CAS Статья Google ученый

  • 172.

    Kim DI, Trung TQ, Hwang BU, Kim JS, Jeon S, Bae J, Park JJ, Lee NE (2015) Матрица датчиков с использованием многофункциональных полевых транзисторов со сверхвысокой чувствительностью и точностью для биологических -мониторинг. Научный представитель 5: 12705

    CAS Статья Google ученый

  • 173.

    Wu X, Ma Y, Zhang G, Chu Y, Du J, Zhang Y, Li Z, Duan Y, Fan Z, Huang J (2015) Термостабильные, биосовместимые и гибкие органические полевые транзисторы и их применение в датчиках температуры для искусственной кожи.Adv Funct Mater 25: 2138–2146

    CAS Статья Google ученый

  • 174.

    Тао Р., Хасан С.А., Ван Х.З., Чжоу Дж., Ло Дж. Fu YQ (2018) Биморфные конструкции материала / структуры для высокочувствительных гибких датчиков температуры на поверхностных акустических волнах. Научный представитель 8: 9052

    CAS Статья Google ученый

  • 175.

    Ричмонд В.Л., Дэйви С., Григгс К., Хавенит Г. (2015) Прогнозирование внутренней температуры тела по множеству переменных. Ann Occup Hyg 59: 1168–1178

    Статья Google ученый

  • 176.

    Yu Y, Peng S, Blanloeuil P, Wu S, Wang CH (2020) Носимые датчики температуры с повышенной чувствительностью за счет инженерной морфологии микротрещин в датчиках PEDOT: PSS-PDMS. Интерфейсы приложения ACS Mater 12: 36578–36588

    CAS Статья Google ученый

  • 177.

    Lee J-W, Choi Y, Jang J, Yeom S-H, Lee W, Ju B-K (2020) Высокочувствительный гибкий бумажный датчик температуры и прикрепляемая к телу накладка для термометров. Актуаторы Sens A Phys 313: 112205

    CAS Статья Google ученый

  • 178.

    Джакомо Р.Д., Бонаноми Л., Костанза В., Мареска Б., Дараио С. (2015) Тепловое зондирование искусственных мембран, имитирующих ямку гадюк

  • 179.

    Гао В., Ота Х, Кирия Д., Такей К., Джави A (2019) Гибкая электроника к носимому зондированию.Acc Chem Res 52: 523–533

    CAS Статья Google ученый

  • 180.

    Yin B, Wen Y, Hong T, Xie Z, Yuan G, Ji Q, Jia H (2017) Очень эластичные, сверхчувствительные и пригодные для носки датчики деформации на основе легко подготовленных тканых материалов из восстановленного оксида графена в этаноле. пламя. Интерфейсы приложения ACS Mater 9: 32054–32064

    CAS Статья Google ученый

  • 181.

    Xu K, Lu Y, Takei K (2019) Многофункциональные гибкие сенсорные системы, напоминающие кожу, для носимой электроники. Adv Mater Technol 4: 1800628

    Статья CAS Google ученый

  • 182.

    Секитани Т., Сомея Т. (2010) Растягиваемая органическая электроника большой площади. Adv Mater 22: 2228–2246

    CAS Статья Google ученый

  • 183.

    Xu X, Karis AJ, Buller MJ, Santee WR (2013) Взаимосвязь между внутренней температурой, температурой кожи и тепловым потоком во время упражнений в тепле.Eur J Appl Physiol 113: 2381–2389

    Статья Google ученый

  • 184.

    Yamamoto Y, Yamamoto D, Takada M, Naito H, Arie T, Akita S, Takei K (2017) Эффективный датчик температуры кожи и стабильный безгелевый липкий датчик ЭКГ для удобной гибкой повязки для здоровья. Adv Healthc Mater 6: 1700495

    Статья CAS Google ученый

  • 185.

    Lugoda P, Costa JC, Oliveira C, Garcia-Garcia LA, Wickramasinghe SD, Pouryazdan A, Roggen D, Dias T, Munzenrieder N (2019) гибкая интеграция датчика температуры в электронный текстиль с использованием различных промышленных производств пряжи процессы.Датчики (Базель) 20:73

    Артикул Google ученый

  • 186.

    Martin-Vaquero J, Hernandez Encinas A, Queiruga-Dios A, Jose Bullon J, Martinez-Nova A, Torreblanca Gonzalez J, Bullon-Carbajo C (2019) Обзор носимых устройств для контроля температуры стоп у пациентов с диабетом . Датчики (Базель) 19: 776

    Артикул Google ученый

  • 187.

    Someya T, Kato Y, Sekitani T, Iba S, Sakurai T (2005) Конформные, гибкие, большие сети датчиков давления и температуры с активными матрицами органических транзисторов.Proc Natl Acad Sci USA 102: 12321–12325

    CAS Статья Google ученый

  • 188.

    Cui C, Fan C, Wu Y, Xiao M, Wu T, Zhang D, Chen X, Liu B, Xu Z, Qu B, Liu W (2019) Универсальные сверхразветвленные полимерные клеи на водной основе: от сильная подводная адгезия для быстрого герметичного гемостаза. Adv Mater 31: e11

    Статья CAS Google ученый

  • 189.

    Lou D, Pang Q, Pei X, Dong S, Li S, Tan WQ, Ma L (2020) Гибкая система заживления ран для регенерации, мониторинга температуры и раннего предупреждения инфекции.Биосенс ​​Биоэлектрон 162: 112275

    CAS Статья Google ученый

  • 190.

    Pang Q, Lou D, Li S, Wang G, Qiao B, Dong S, Ma L, Gao C, Wu Z (2020) Интеллектуальная гибкая повязка с интегрированной электроникой для мониторинга ран для мониторинга в реальном времени и на- требуют лечения инфицированных ран. Adv Sci (Weinh) 7: 13

    CAS Статья Google ученый

  • 191.

    Ким Д.Х., Лу Н, Гаффари Р., Ким И.С., Ли С.П., Сюй Л., Ву Дж., Ким Р.Х., Сон Дж., Лю З., Вивенти Дж., Де Графф Б., Элолампи Б., Мансур М., Слепян MJ, Hwang S, Moss JD, Won SM, Huang Y, Litt B, Rogers JA (2011) Материалы для многофункциональных баллонных катетеров с возможностями электрофизиологического картирования сердца и абляционной терапии.Nat Mater 10: 316–323

    CAS Статья Google ученый

  • 192.

    Li J, Xu H, Zhang Z, Hao Y, Wang H, Huang X (2019) Самопроизвольное спекание печатной биорезорбируемой электроники при помощи ангидрида при комнатной температуре. Adv Funct Mater 30: 14

    Статья CAS Google ученый

  • 193.

    Кан С.К., Мерфи Р.К., Хван С.В., Ли С.М., Харбург Д.В., Крюгер Н.А., Шин Дж., Гэмбл П., Ченг Х., Ю С., Лю З., МакКолл Дж. Г., Стивен М., Ин Х, Ким Дж. , Park G, Webb RC, Lee CH, Chung S, Wie DS, Gujar AD, Vemulapalli B, Kim AH, Lee KM, Cheng J, Huang Y, Lee SH, Braun PV, Ray WZ, Rogers JA (2016) Биорезорбируемый силикон электронные датчики для мозга.Nature 530: 71–76

    CAS Статья Google ученый

  • 194.

    Son D, Lee J, Lee DJ, Ghaffari R, Yun S, Kim SJ, Lee JE, Cho HR, Yoon S, Yang S, Lee S, Qiao S, Ling D, Shin S, Song JK , Kim J, Kim T, Lee H, Kim J, Soh M, Lee N, Hwang CS, Nam S, Lu N, Hyeon T, Choi SH, Kim DH (2015) Биорезорбируемый электронный стент, интегрированный с терапевтическими наночастицами для эндоваскулярных заболеваний. ACS Nano 9: 5937–5946

    CAS Статья Google ученый

  • 195.

    Чу Б., Бернетт В., Чунг Дж. В., Бао З. (2017) Принесите bodyNET. Nature 549: 328–330

    CAS Статья Google ученый

  • 196.

    An BW, Heo S, Ji S, Bien F, Park JU (2018) Прозрачный и гибкий массив датчиков отпечатков пальцев с мультиплексным определением тактильного давления и температуры кожи. Nat Commun 9: 2458

    Статья CAS Google ученый

  • 197.

    Kim S, Oh S, Jung Y, Moon H, Lim H (2018) Настраиваемые, гибкие датчики давления и шага температуры с цветом кожи человека. ACS Omega 3: 1110–1116

    CAS Статья Google ученый

  • 198.

    He Y, Li W, Han N, Wang J, Zhang X (2019) Простые гибкие обратимые термохромные мембраны на основе микро / наноинкапсулированных материалов с фазовым переходом для носимого датчика температуры. Appl Energy 247: 615–629

    CAS Статья Google ученый

  • 199.

    He M, Zhao Y, Wang B, Xi Q, Zhou J, Liang Z (2015) Изготовление аморфных термоэлектрических материалов со сверхнизкой теплопроводностью при помощи 3D-печати. Малый 11: 5889–5894

    CAS Статья Google ученый

  • 200.

    Yu X, Xie Z, Yu Y, Lee J, Vazquez-Guardado A, Luan H, Ruban J, Ning X, Akhtar A, Li D, Ji B, Liu Y, Sun R, Cao J, Huo Q, Zhong Y, Lee C, Kim S, Gutruf P, Zhang C, Xue Y, Guo Q, Chempakasseril A, Tian P, Lu W, Jeong J, Yu Y, Cornman J, Tan C, Kim B, Lee K , Feng X, Huang Y, Rogers JA (2019) Интегрированные в скин беспроводные тактильные интерфейсы для виртуальной и дополненной реальности.Nature 575: 473–479

    CAS Статья Google ученый

  • Кремниевый датчик температуры с точностью — автобиографический взгляд на измерение температуры с точностью до ± 0,1 ° C

    Abstract

    В этой статье исследуется точность кремниевых датчиков температуры последнего поколения. Эти датчики имеют цифровой выход, не требуют линеаризации, доступны в небольших корпусах и имеют малую мощность. Многие из них могут быть запрограммированы с функциями сигнализации для предупреждения систем о потенциальной неисправности.

    Введение

    Электронная промышленность требует все более высокого уровня точности, и датчики температуры не являются исключением. Существует множество решений для измерения температуры, каждое из которых имеет свои преимущества и недостатки. Кремниевые датчики температуры, будучи довольно линейными, никогда не предлагали точности других решений. Однако недавние достижения в области измерения температуры кремния означают, что высокое разрешение и точность теперь могут быть достигнуты с помощью кремниевого раствора.

    Новая морозильная камера

    Это был март 2020 года, и Великобритания как раз собиралась ввести карантин.Мир накапливал запасы продовольствия на случай, если супермаркеты закроются, а будущее выглядело неопределенным. Затем в доме Брамблов перестала работать морозильная камера. Со словами из песни Кенни Роджерса «Люсиль» из «Ты выбрал прекрасное время, чтобы оставить меня …», эхом отдававшимся в моей голове, мы отправились искать в Интернете новую замену. Через несколько дней прибыла наша новая морозильная камера в сборе. с цифровым дисплеем температуры на передней панели, как и было желанием миссис Брамбл. Рекомендуемая настройка составляла –18 ° C, и через час прибор достиг нужной температуры и был готов принимать пищу.Я скептически относился к точности показаний температуры, но мне было все равно, пока еда замораживалась. Однако есть одна проблема: инженерный ум — это беспокойный ум, и после нескольких дней якобы мудрого цифрового считывания, немигающего взгляда на меня, осмелившегося своими уверенными заявлениями, я сломался. Мне пришлось проверить утверждения о точности этого нового дополнения к нашей кухне.

    Датчики температуры

    В промышленных приложениях используется широкий спектр датчиков температуры, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.Поскольку во многих текстах подробно описывается работа различных датчиков температуры, я не буду повторять здесь детали, а приведу их краткое изложение.


    Термопары

    Термопары обеспечивают недорогой и умеренно точный способ измерения очень высоких температур. Они полагаются на напряжение, генерируемое между двумя переходами, каждый из которых состоит из разнородных металлов, поддерживаемых при разных температурах, как обнаружил Томас Зеебек в 1821 году. В случае термопары K-типа (сделанной из сплавов хромеля и алюмеля) она выдает напряжение около 41 мкВ / ° C и может использоваться для измерения температуры выше 1000 ° C.Тем не менее, эффект Зеебека основан на разнице температур между двумя спаями, поэтому, хотя горячий спай измеряет интересующую температуру, холодный спай должен поддерживаться при известной температуре. По иронии судьбы, для измерения разницы температур на холодном спайе требуется еще один датчик температуры, и такие детали, как AD8494, обеспечивают идеальное решение для этого. Поскольку термопары физически малы, они имеют низкую тепловую массу и быстро реагируют на изменения температуры.


    RTD

    Для измерения умеренных температур (<500 ° C) в промышленности широко используются резистивные датчики температуры (RTD). Эти устройства состоят из металлического элемента, который показывает положительное изменение сопротивления с температурой, чаще всего платины (Pt). Действительно, датчик PT100 является наиболее широко используемым RTD в промышленности и получил свое название от того, что он сделан из платины и имеет сопротивление 100 Ом при 0 ° C. Хотя эти устройства не измеряют температуру до высокой температуры термопары, они очень линейны и их показания воспроизводимы.PT100 необходим точный управляющий ток, который создает точное падение напряжения на датчике, пропорциональное температуре. Сопротивление соединительных проводов PT100 создает ошибку при измерении сопротивления датчика, поэтому измерение по Кельвину является типичным и приводит к 3- или 4-проводным датчикам.


    Термисторы

    Если требуется дешевое решение и диапазон температур низкий, часто бывает достаточно термистора. Эти устройства очень нелинейны, с характеристиками, основанными на уравнении Стейнхарта-Харта, что приводит к снижению сопротивления с повышением температуры.Преимущество термистора заключается в том, что изменение сопротивления велико при небольших изменениях температуры, поэтому можно достичь высокого уровня точности, несмотря на его нелинейность. Термисторы также обладают быстрым тепловым откликом. Нелинейности отдельных термисторов четко определены, поэтому их можно откалибровать с помощью таких компонентов, как LTC2986.


    Диоды, диоды везде, но не (V
    be ) Drop to Sink …

    Наконец, чтобы проверить правдивость нового члена семьи, я выбрал кремниевый датчик температуры.Они работают прямо из коробки, не требуют компенсации температуры холодного спая или линеаризации, доступны с аналоговыми и цифровыми выходами и предварительно откалиброваны. Однако до недавнего времени они предлагали лишь умеренную точность. Хотя они достаточно хороши для индикации состояния электронного оборудования, они никогда не были достаточно точными, чтобы измерить, скажем, температуру тела, обычно требуя точности ± 0,1 ° C (согласно стандарту ASTM E1112). Ситуация изменилась с недавним выпуском кремниевых датчиков температуры ADT7422 и ADT7320, которые могут измерять с разрешением ± 0.1 ° C и ± 0,2 ° C соответственно.

    Кремниевый датчик температуры использует температурную зависимость транзистора V от , как указано уравнением Эберса-Молла, приблизительно:

    где I c — ток коллектора, I s — ток обратного насыщения транзистора, q — заряд электрона (1,602 × 10 –19 кулонов), k — постоянная Больцмана (1,38 × 10 –23 ), а T — абсолютная температура.

    Выражение для тока коллектора в уравнении 1 справедливо и для тока в диоде, так почему же в каждой прикладной схеме используется транзистор, а не диод? В действительности, ток в диоде также включает в себя ток рекомбинации, возникающий в результате рекомбинации электронов с дырками, когда они проходят через область обеднения pn-перехода, и это представляет собой нелинейность тока диода с V = и температурой.Этот ток также появляется в биполярном транзисторе, но течет в базу транзистора, поэтому он не появляется в токе коллектора, поэтому нелинейность намного меньше.

    Перестановка вышеуказанного дает

    I s мало по сравнению с I c , поэтому мы можем игнорировать 1 член в уравнении 2. Теперь мы можем видеть, что V на изменяется линейно в соответствии с логарифмическим изменением в I c . Мы также можем видеть, что если I c и I s постоянны, то V будет линейно изменяется с температурой, поскольку k и q также постоянны.Создать постоянный ток коллектора в транзисторе и измерить, как V изменяется в зависимости от температуры, — несложная задача.

    I s связано с геометрией транзистора и сильно зависит от температуры. Как и у многих кремниевых устройств, его значение удваивается с повышением температуры на каждые 10 ° C. Хотя эффект этого изменения тока уменьшается с помощью функции ln, у нас все еще есть проблема, заключающаяся в том, что абсолютное значение V равно изменяется от транзистора к транзистору и, следовательно, требуется калибровка.Таким образом, практические кремниевые датчики температуры используют два идентичных транзистора и заставляют ток коллектора 1 I c в один и 10 I c в другой. Идентичные транзисторы и ратиометрически точные токи легко изготовить в интегральной схеме, поэтому большинство кремниевых датчиков используют эту архитектуру. Логарифмическое изменение тока вызывает линейное изменение V на , а затем измеряется разница в V на с.

    Из уравнения 2 для двух транзисторов, поддерживаемых при одинаковой температуре, разница между их V , равная , равна

    .

    с

    Мы видим, что

    Путем создания разных токов через каждый транзистор и измерения разницы в V равной , мы удалили нелинейный Is-член, влияние различных абсолютных V равным и все другие нелинейные эффекты, связанные с геометрией транзистора.Поскольку k, q и ln10 все постоянны, изменение V на пропорционально абсолютной температуре (PTAT). При 10-кратной разнице токов разница в двух V составляет , изменяется линейно с температурой приблизительно 198 мкВ / ° C. Упрощенная схема для этого показана на рисунке 1.

    Рисунок 1. Базовая схема измерения температуры.

    Токи, показанные на Рисунке 1, должны быть тщательно подобраны. Если сила тока слишком высока, это может привести к значительному самонагреву и падению напряжения на внутренних сопротивлениях внутри транзистора.Если ток слишком мал, токи утечки внутри транзистора добавляют значительные ошибки.

    Также следует отметить, что предыдущие уравнения относятся к току коллектора транзистора, тогда как на рисунке 1 показан постоянный ток эмиттера, вводимый в транзистор. Транзисторы могут быть спроектированы так, чтобы отношение тока коллектора к току эмиттера было хорошо установлено (и близко к единице), поэтому ток коллектора пропорционален току эмиттера.

    Это только начало истории.Чтобы получить точность ± 0,1 ° C с помощью кремниевого датчика температуры, необходимо выполнить обширную характеристику и настройку.

    Это птица? Это самолет?

    Нет, это супер термометр. Да, они есть. Некалиброванный силиконовый датчик температуры необходимо поместить в ванну с силиконовым маслом и нагреть до точной температуры, измеряемой с помощью термометра. Эти устройства могут выполнять измерения с точностью выше пяти десятичных знаков. Предохранители внутри датчика перегорают, чтобы настроить коэффициент усиления датчика температуры и, таким образом, линеаризовать его выходной сигнал с помощью уравнения y = mx + C.Силиконовое масло обеспечивает очень равномерную температуру, поэтому многие устройства можно калибровать за один цикл.

    ADT7422 имеет точность ± 0,1 ° C в диапазоне температур от 25 ° C до 50 ° C. Этот температурный диапазон основан на типичной температуре человеческого тела 38 ° C, что делает ADT7422 идеальным для точного мониторинга жизненно важных функций. Для промышленного применения ADT7320 настроен таким образом, чтобы он имел точность ± 0,2 ° C, но в более широком диапазоне температур от –10 ° C до + 85 ° C.

    Рисунок 2.ADT7422 установлен на печатной плате толщиной 0,8 мм.

    Однако калибровка кремниевого датчика температуры — не единственная проблема. Как и в случае чрезвычайно точных опорных напряжений, напряжения на кристалле могут повлиять на точность датчика, и необходимо учитывать тепловое расширение печатной платы, выводной рамки, пластмассового литья и открытых контактных площадок. Процесс пайки также добавляет свои проблемы. Процесс оплавления припоя увеличивает температуру детали до 260 ° C, что приводит к размягчению пластиковой упаковки и деформации выводной рамы матрицы, так что, когда деталь остывает, а пластик затвердевает, механическое напряжение блокируется в матрице.Инженеры Analog Devices потратили много месяцев на тонкие эксперименты, чтобы обнаружить, что толщина печатной платы 0,8 мм является оптимальным вариантом и может быть достигнута точность ± 0,1 ° C даже после пайки.

    Так насколько же холодны мои сосиски?

    Я подключил ADT7320 к микроконтроллеру и ЖК-дисплею и написал несколько сотен строк кода C для инициализации датчика и извлечения данных — часть можно легко инициализировать, записав 32 последовательных единицы на вывод DIN. Регистр конфигурации был настроен на непрерывное преобразование ADT7320 с точностью до 16 бит.После считывания данных из ADT7320 требуется задержка не менее 240 мс, чтобы можно было выполнить следующее преобразование. Чтобы облегчить использование микроконтроллеров очень низкого уровня, SPI был написан вручную. ADT7320 был оставлен в морозильной камере примерно на 30 минут, чтобы посмотреть, какой температуры установилась наша новая покупка. На рис. 3 показано, что температура морозильной камеры составляет –18,83 ° C.

    Рисунок 3. Температура морозильной камеры –18,83 ° C.

    Я считаю, что это впечатляющая точность, учитывая, что пищу не нужно хранить с такой точностью температуры.Затем я измерил температуру в своем офисе летним днем ​​в Великобритании. Это было 22,87 ° C, как показано на рисунке 4.

    Рис. 4. Температура в моем офисе 22,87 ° C.

    Заключение

    Кремниевые датчики температуры прошли долгий путь и стали чрезвычайно точными, что позволило обеспечить высокий уровень точности для мониторинга жизненно важных функций. Хотя технология внутри них основана на хорошо обоснованных принципах, обрезка, необходимая для достижения уровней точности ниже степени, требует значительных усилий.Даже если такой уровень точности будет достигнут, механические нагрузки и пайка могут легко стереть выигрыш, достигнутый за часы калибровки.

    ADT7320 и ADT7422 представляют собой вершину многолетней разработки характеристик для достижения точности уровня ниже градуса даже после пайки на печатной плате.

    использованная литература

    Горовиц, Пол и Уинфилд Хилл. Искусство электроники . Cambridge University Press, апрель 2015 г.

    Huijsing, Johan и Michiel Pertijis. Прецизионные датчики температуры в КМОП-технологии . Springer, 2006.

    .

    Проектирование аналоговых схем, том 2, глава 32. Линейные технологии, декабрь 2012 г.

    AD590 технический паспорт. Analog Devices, Inc., январь 2013 г.

    Технический паспорт

    ADT5912 (будет выпущен). Analog Devices, Inc.

    Аналоговые датчики температуры | Analog Devices

    Некоторые файлы cookie необходимы для безопасного входа в систему, но другие необязательны для функциональной деятельности.Сбор наших данных используется для улучшения наших продуктов и услуг. Мы рекомендуем вам принять наши файлы cookie, чтобы обеспечить максимальную производительность и функциональность нашего сайта. Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть сведения о файлах cookie. Узнайте больше о нашей политике конфиденциальности.

    Принять и продолжить Принять и продолжить

    Файлы cookie, которые мы используем, можно разделить на следующие категории:

    Строго необходимые файлы cookie:
    Это файлы cookie, которые необходимы для работы аналога.com или предлагаемые конкретные функции. Они либо служат единственной цели передачи данных по сети, либо строго необходимы для предоставления онлайн-услуг, явно запрошенных вами.
    Аналитические / рабочие файлы cookie:
    Эти файлы cookie позволяют нам выполнять веб-аналитику или другие формы измерения аудитории, такие как распознавание и подсчет количества посетителей и наблюдение за тем, как посетители перемещаются по нашему веб-сайту. Это помогает нам улучшить работу веб-сайта, например, за счет того, что пользователи легко находят то, что ищут.
    Функциональные файлы cookie:
    Эти файлы cookie используются для распознавания вас, когда вы возвращаетесь на наш веб-сайт. Это позволяет нам персонализировать наш контент для вас, приветствовать вас по имени и запоминать ваши предпочтения (например, ваш выбор языка или региона). Потеря информации в этих файлах cookie может сделать наши службы менее функциональными, но не помешает работе веб-сайта.
    Целевые / профилирующие файлы cookie:
    Эти файлы cookie записывают ваше посещение нашего веб-сайта и / или использование вами услуг, страницы, которые вы посетили, и ссылки, по которым вы переходили.Мы будем использовать эту информацию, чтобы сделать веб-сайт и отображаемую на нем рекламу более соответствующими вашим интересам. Мы также можем передавать эту информацию третьим лицам с этой целью.
    Печенье для отказов

    Гигиенические датчики температуры, измерение температуры

    Гигиенические датчики температуры являются одними из самых основных измерительных приборов для мониторинга и управления производственными процессами или процессами CIP / SIP в пищевой и фармацевтической промышленности.Датчики температуры Anderson-Negele серии TFP обеспечивают эффективные процессы и стабильное качество с высочайшей точностью и коротким временем отклика при измерении температуры и изменений температуры жидких сред на многих предприятиях, таких как пивоваренные заводы, молочные заводы, производство напитков и вина, а также в фармацевтической промышленности.

    Гигиеническая конструкция / гигиенические материалы датчиков температуры TFP

    Высококачественные измерители температуры Anderson-Negele полностью изготовлены из нержавеющей стали.Для применения в пищевой промышленности это класс качества 1.4404 (316L), для фармацевтического применения — 1.4435 (316L). Благодаря своей чрезвычайно прочной и долговечной конструкции датчики могут выдерживать даже экстремальные механические нагрузки, такие как вибрации и удары давления, которые часто возникают во многих областях применения на практике.

    Адаптация к процессу / Установка датчиков температуры TFP

    Большое количество различных адаптаций процесса обеспечивает широкую гибкость в отношении установки на новых заводах, а также модернизации существующих процессов, резервуаров или трубопроводов.В дополнение к датчикам температуры с гигиенической резьбой, соединением Tri-Clamp или уплотнительным кольцом существуют также варианты, которые позволяют интегрировать без технологического открытия и могут быть установлены в трубопроводах с наименьшими номинальными диаметрами. Могут быть выполнены требования к гигиеническому дизайну согласно таким спецификациям, как EHEDG, 3-A и FDA.

    Версии / Характеристики датчиков температуры TFP

    Головку датчика можно выбрать в компактной версии с диаметром 50 мм или 55 мм или в мини-версии с диаметром всего 18 мм.В обоих типоразмерах возможна версия со встроенным преобразователем или с подключением к внешнему преобразователю. В зависимости от требований процесса датчики температуры могут быть оснащены одним или двумя платиновыми измерительными резисторами Pt100 с классами точности A, 1/3 B или 1. / 10 B. Чтобы наконечник с измерительным чипом всегда находился точно в точке, где должна быть измерена критическая температура, доступны вставные длины от 20 до 500 мм, а встроенная интеграция в резервуары и трубы возможна с помощью диаметр от DN10.Дополнительные уменьшенные измерительные наконечники с диаметром 3 мм или 4 мм улучшают скорость реакции и значительно сокращают время отклика t50 и t90. Вариант с фронтальной промывкой гарантирует, что трубы остаются полностью свободными для скребков. Специальная версия датчика для установки в защитные гильзы, которые привариваются к технологическому процессу, обеспечивает точное измерение температуры без прямого контакта наконечника датчика со средой. Это означает, что датчик можно снять, протестировать или заменить, не открывая процесс во время его выполнения.

    Дополнительное оборудование датчиков температуры TFP

    Стандартная версия измерителей температуры обеспечивает точное измерение жидких сред от -50 ° C до 250 ° C с надежностью. Доступны дополнительные версии со специальной конструкцией головки для высокотемпературных процессов до 450 ° C. Для визуального контроля в точке измерения датчик может быть оснащен дополнительным ЖК-дисплеем с цифровой индикацией температуры в ° C или ° F.

    Наш список отчетов о проверенных применениях или тематических исследований, основанных на успешных установках:

    Датчики температуры | SICK

    Датчики температуры | БОЛЬНОЙ

    В ассортименте ввинчиваемых и вставных термометров, а также реле температуры SICK предлагает высококачественные решения для контактного измерения температуры жидкостей и газов.Устройства можно оптимально адаптировать к индивидуальным требованиям за счет различной длины вставки и гибких возможностей механической конфигурации.

    Фильтр

    Фильтр по:

    Коммуникационный интерфейс

    — — (1) IO-Link (1)

    Применить фильтр

    Присоединение к процессу

    — Компрессионный фитинг ¼ » NPT, обжимная муфта из нержавеющей стали CrNi (2) Компрессионный фитинг ¼ » NPT, манжета из PTFE (2) Компрессионный фитинг ½ » NPT, обойма из нержавеющей стали CrNi (2) Компрессионный фитинг ½ » NPT, манжета из ПТФЭ (2) Компрессионный фитинг G ¼ A (1) Компрессионный фитинг G ¼ B, обойма из нержавеющей стали CrNi (2) Компрессионный фитинг G ¼ B, муфта из ПТФЭ (2) Компрессионный фитинг G ½ A (1) Компрессионный фитинг G ½ B, муфта из ПТФЭ (2) Компрессионный фитинг G ½ B, муфта из нержавеющей стали (2) Запасной датчик без присоединения к процессу (1) Защитная гильза ¼ » NPT (1) Защитная гильза ½ » NPT (1) Защитная гильза G ¼ B (1) Защитная гильза G ½ B (1) Резьба ¼ » NPT (4) Резьба ½ » NPT (3) Резьба G ¼ A (1) Резьба G ¼ B (3) Резьба G ½ A (1) Резьба G ½ B (2) Без присоединения к процессу (2) Тройной зажим ½, ¾ (1) Tri-Clamp 2 (1) Тип соединения Varivent F, DN 25 (1) Варивент тип соединения N, DN 40 (1) Резьба G ⅜ B (1) Tri-Clamp 1 дюйм, 1 ½ дюйма (2) Соединитель Varivent тип B, DN 10, DN 15 (1) Резьба M14 x 1.5 (1) Угловая труба (DIN EN ISO 1127 и DIN 11866), ряд B, для сварки (1) Прямая труба (DIN EN ISO 1127 и DIN 11866), ряд B, для сварки (1) Коническая муфта (DIN 11851) DN 20 с накидной гайкой (1) Коническая муфта (DIN 11851) DN 25 с накидной гайкой (1) Коническая муфта (DIN 11851) DN 32 с накидной гайкой (1) Коническая муфта (DIN 11851) DN 40 с накидной гайкой (2) Коническая муфта (DIN 11851) DN 50 с накидной гайкой (1) Зажим (DIN 32676) DN 50 (1) Зажим (ISO 2852) DN 40, DN 51 (1) Зажим (ISO 2852) DN 25, DN 33.7, DN 38 (2) Зажим (DIN 32676) DN 10, DN 15, DN 20 (1) Зажим (DIN 32676) DN 25, DN 32, DN 40 (1) Зажим (ISO 2852) Ду 12, Ду 12,7, Ду 17,2, Ду 21,3 (1) Диаметр сварного шва защитной гильзы 18 мм (1)

    Применить фильтр

    7 результатов:

    Вид: Просмотр галереи Посмотреть список
    • Pt100, класс точности A (IEC 60751)
    • Диапазоны измерения –50 ° C… +150 ° C и –50 ° C … +250 ° C
    • Зонд сенсора подпружиненный в защитной трубе
    • Смачиваемые части: коррозионно-стойкая нержавеющая сталь 316L / 1.4435, R a ≤ 0,8 мкм
    • Гигиенические присоединения к процессу
    • Pt100 (4-проводный) или 4 мА … 20 мА (2-проводный)
    • Круглый разъем M12 x 1
    • Pt100, класс точности A (IEC 60751)
    • Диапазоны измерения –50 ° C … +150 ° C и –50 ° C… +250 ° C
    • Встроенный корпус для орбитальной сварки в трубе
    • Сенсорный зонд, подпружиненный в защитной трубе
    • Смачиваемые части: коррозионно-стойкая нержавеющая сталь 316L / 1.4435, R a ≤ 0,8 мкм
    • Pt100 (4-проводный) или 4 мА … 20 мА (2-проводный)
    • Круглый разъем M12 x 1
    • Большой дисплей, IO-Link 1.1
    • Индивидуально программируемые транзисторные выходы PNP или NPN, дополнительный аналоговый выход 4 мА… 20 мА или 0 В … 10 В
    • Круглый разъем M12 x 1
    • Диапазоны измерения –20 ° C … +120 ° C
    • Элемент Pt1000, класс точности A (IEC 60751)
    • Различные вставки длины и соединительной резьбы
    • Смачиваемые части из коррозионно-стойкой нержавеющей стали 1.4571
    • Степень защиты IP 65 и IP 67
    • Сопротивление из платины (Pt100 или Pt1000, 2-проводное или 3-проводное), класс точности B согласно IEC 60751
    • Диапазон измерения –30 ° C… +130 ° C
    • Различная соединительная резьба и длина вставки
    • Детали, контактирующие со средой, изготовлены из нержавеющей стали 1.4305
    • Круглый соединитель M12 x 1 (IP 67)
    • Элемент Pt100, класс точности A согласно IEC 60751
    • Диапазоны измерения –50 ° C … +150 ° C и –50 ° C … +250 ° C
    • Смачиваемые части из коррозионно-стойкой нержавеющей стали 1.4571
    • Различные механические приспособления и длины вставки, также доступны с защитной гильзой
    • Pt100 (4-проводной) или 4 мА… 20 мА (2-проводный)
    • Круглый разъем M12 x 1 (IP 67) или L-образный разъем согласно DIN EN 175301-803 A (IP 65)
    • Элемент Pt100, класс точности A согласно IEC 60751
    • Диапазоны измерения –50 ° C … +150 ° C и –50 ° C … +250 ° C
    • Смачиваемые части из коррозионностойкой нержавеющей стали 1.4571
    • Различные механические приспособления и длины вставки
    • Pt100 (4-проводный) или 4 мА … 20 мА (2-проводный)
    • Кабельный ввод M16 x 1.5
    • Элемент Pt100, класс точности A (IEC 60751)
    • Диапазоны измерения –50 ° C … +150 ° C и –50 ° C … +250 ° C
    • Детали, контактирующие со средой: коррозионностойкие нержавеющая сталь 316L / 1.4435, R a ≤ 0,8 мкм
    • Различные гигиенические присоединения к процессу и монтажная длина
    • Pt100 (4-проводный) или 4 мА … 20 мА (2-проводный)
    • Круглый разъем M12 x 1

    Пожалуйста, подождите…

    Ваш запрос обрабатывается и может занять несколько секунд.

    Frontiers | Гибкие датчики температуры

    Введение

    Насколько нам известно, датчик является ключевым элементом различного индукционного оборудования и важной проблемой с большим потенциалом. За последнее десятилетие был достигнут большой прогресс сенсоров во многих областях. Датчики с функцией индукции играют все более важную роль в различных областях, таких как медицинский мониторинг, промышленное производство, носимое оборудование, Интернет вещей (IoT) и т. Д. (Cheng et al., 2020; Кай и др., 2020; Кун и др., 2020; Шао и др., 2020). Одним из важных видов датчиков в индукционном оборудовании является гибкий датчик температуры. Гибкий датчик — это своего рода датчик, сделанный из гибкого материала, который обладает высокой гибкостью, высокой пластичностью, даже свободным изгибом или складыванием (Abdelmoughni et al., 2020). Его можно расположить произвольно, и он может легко обнаруживать сложные объекты. Новые типы гибкого температурного оборудования, текстиль, аэрокосмическая промышленность, медицинское обслуживание окружающей среды, электроника, электрики, спортивные датчики широко применяются в электронной коже и мониторах и т. Д. (Zamri et al., 2015; Jea Sang et al., 2020; Цзянь и др., 2020; Su et al., 2020; Ye et al., 2020).

    Сложное взаимодействие различных областей гибких датчиков температуры необходимо для гибкости самой основной функции. Кроме того, роботы с гибкими датчиками температуры имеют повышенный контроль над своим действием. В этом обзоре мы кратко описали структуру, материал, изготовление и характеристики гибких датчиков температуры. Мы также разработали наиболее широко распространенную теорию гибких датчиков температуры и доказательства, подтверждающие эту теорию.Наконец, мы рассмотрели применение гибких датчиков температуры в различных областях, особенно в энергосистемах, промышленном производстве и медицинских устройствах.

    Традиционные гибкие датчики температуры

    Структура, материал, изготовление и рабочие характеристики являются важными факторами гибких датчиков температуры. Разработка гибких датчиков температуры с цифровизацией и интеллектом по-прежнему остается сложной задачей. Предыдущие исследования показали, что структура, материал и процесс изготовления имеют большое влияние на характеристики датчиков (J Mittemeijer, 2011; Nosbi et al., 2010; Chen et al., 2017a). Отмечается, что эта тенденция согласуется с конструкцией гибких датчиков температуры. В соответствии с принципами разработаны различные гибкие датчики температуры, такие как гибкий резистивный датчик температуры (FRTC), гибкая термопара, гибкий термистор, гибкий термохромный (Ying et al., 2011; Zhang et al., 2017). В этом разделе будут представлены несколько типичных гибких датчиков температуры.

    Гибкий датчик температуры сопротивления

    FRTC — наиболее распространенный гибкий датчик температуры.В частности, FRTC преобразует приложенную температуру в электрический сигнал, который широко изучался. Возможно наблюдение за состоянием здоровья человеческого тела через , обнаружение незначительных температурных колебаний, связанных с деятельностью человека, например температуры тела. Для практического применения FRTC требуются высокая чувствительность, гибкость и превосходная надежность (Chen et al., 2017a; Zhang et al., 2017). Для достижения высокой производительности FRTC были предприняты значительные усилия по оптимизации материалов и конфигурации устройств.Во-первых, различные активные материалы, такие как графен, углеродная сажа (CB), углеродное волокно, углеродные нанотрубки (CNT) и многослойные CNT (MWCNT) (Liu et al., 2012; Guo et al., 2014; Tian et al. , 2015; Wang et al., 2017; Wu et al., 2019) были введены в FRTC в качестве проводящих наполнителей из-за их высокой проводимости, низкой стоимости и высокой стабильности (Kun et al., 2020; Abdelmoughni et al. , 2020; Jea Sang et al., 2020; Su et al., 2020; Jian et al., 2020; Ye et al., 2020; Zamri et al., 2015; J Mittemeijer, 2011; Nosbi et al., 2010; Chen et al., 2017a; Zhang et al., 2017a; Ин и др., 2011; Wang et al., 2017). Во-вторых, для получения очень гибких и растяжимых устройств полимеры, включая полидиметилсилоксан (PDMS) (Shih et al., 2010; Sibinski et al., 2010; Zhao et al., 2018a), силиконовый каучук, поливинилиденфторид) (PVDF) , полиметилметакрилат (ПММА) и поли (3,4-этилендиокситиофен-поли (стиролсульфонат) (PEDOT: PSS) (Nakata and Arie, 2017; Huang et al., 2018; Shen et al., 2018; Chen et al., 2018; Банг и др., 2019) широко исследовались в FRTC (Shih et al., 2010; Sibinski et al., 2010; Liu et al., 2012; Guo et al., 2014; Tian et al., 2015; Nakata, Arie, 2017). ; Wang et al., 2017; Zhao et al., 2018a; Huang et al., 2018; Shen et al., 2018; Chen et al., 2018; Bang et al., 2019; Wu et al., 2019) . Показано, что подготовка полимерных материалов и чувствительного слоя из проводящих материалов является весьма перспективным способом изготовления высокоэффективных FRTC. Нано / микропористые структуры применяются для получения сенсоров с повышенной чувствительностью и улучшенной скоростью отклика (Nakata, Arie, 2017; Shen et al., 2018).

    Температурный коэффициент сопротивления (TCR) большинства металлов составляет от 0,01 до 0,1 ° C −1 , и аналогично для других проводящих материалов, например, УНТ, содержащих PEDOT: PSS (Nakata and Arie, 2017; Shen et al. al., 2018), также показали сопоставимую чувствительность. Применение эффекта перколяции является возможной стратегией для получения повышенной чувствительности датчика температуры (Shen et al., 2018), значительно снижающей сопротивление FRTC на несколько порядков за счет заполнения проводящим материалом изолирующей полимерной матрицы, например.г., ПДМС и силиконовый каучук (Sibinski et al., 2010). Хотя FRTC перколяционного типа обычно предлагает сверхвысокое значение ΔR / R, как описано в таблице 1, это изменение сопротивления обычно происходит в узком диапазоне температур, что ограничивает их применение при измерении температуры в широком диапазоне. В отличие от узкой рабочей температуры, FRTC фокусируется на более широком диапазоне чувствительности 20–100 ° C. Пьезоэлектрическая полимерная матрица (например, PVDF) и проводящая полимерная матрица (например, PEDOT: PSS) также могут применяться при измерении температуры.

    ТАБЛИЦА 1 . Сравнение гибких резистивных датчиков температуры.

    Изолирующая полимерная матрица

    Было обнаружено, что в исследовательских работах по гибким датчикам температуры проводящие композиты часто используются в качестве чувствительных материалов FRTC. В последние несколько лет некоторые проводящие композиты, содержащие диспергированные проводящие углеродные наноматериалы в изолирующей полимерной матрице, исследуются для резистивных датчиков температуры. Проводящие углеродные наноматериалы включают углеродное волокно, графен, пористый углерод, наночастицы серебра (НЧ), УНТ и т. Д., а полимерные матрицы включают силиконовый каучук и PDMS. Датчики температуры сопротивления изготавливаются путем соединения встречно-штыревых электродов и проводящих композитов проводящим серебряным клеем (Liang et al., 2015). Удельное электрическое сопротивление этих композитов критически зависит от объемной доли проводящего наполнителя, что хорошо объясняется теорией перколяции. С повышением температуры проводящие сетевые цепочки проводящих композитов разрушаются. Кроме того, объемное расширение полимерной матрицы косвенно приводит к уменьшению объемной доли проводящих углеродных наноматериалов, что приводит к увеличению объемного удельного электрического сопротивления проводящих композитов.Он показывает характеристику положительного температурного коэффициента сопротивления (PTC). Предлагается новый токопроводящий композит, позволяющий производить трафаретную печать. Новый проводящий композит основан на пасте проводящий материал-полимер, состоящей из ПММА, используемого в качестве связующего. ПММА растворяли в органических растворителях при повышенной температуре до достижения однородной консистенции. Затем добавляли MWCNT и перемешивали с помощью трехвалковой мельницы. Агломераты размером менее 10 мкм получают прокаткой .Для характеристики этих датчиков температуры используются высокие температурные коэффициенты, достигающие 0,0013 ° C -1 при 30–42 ° C. Он показывает характеристику отрицательного температурного коэффициента сопротивления (NTC) (Wu et al., 2019).

    Хуанг и его сотрудники Хуанг и др. (2012) предложили матрицу FRTC, приклеивая чувствительные материалы проводящих композитов, образованных силиконовой резиной и углеродным волокном, к встречно-штыревым электродам с помощью проводящего серебряного клея. На рис. 1 показана схема этого гибкого датчика температуры с многослойной структурой электрод-подложка-чувствительный материал.Результаты исследования показали, что зависимость сопротивления гибкого датчика температуры от расстояния между датчиком и источником температуры является линейной, а повторяемость результатов экспериментов хорошая. Кроме того, сопротивление гибкого датчика температуры изменяется линейно в зависимости от температуры окружающей среды от 25 до 70 ° C. Исследователи также обсудили влияние проводящих композитов с различным содержанием углеродного волокна на гибкий датчик температуры.

    группа Цао (Shih et al., 2010) представили новый метод изготовления массива FRTC с пассивной матрицей. Они диспергировали композит графит-ПДМС на встречно-штыревых медных электродах, нанесенных на гибкие полиимидные пленки. Гибкая матрица датчиков температуры с многослойной структурой электрод-подложка, чувствительный к материалу, показанная на рисунке 2, имеет 64 чувствительных ячейки на площади 16 см 2 . Их исследование показало, что порошок графита обеспечивает высокую термочувствительность композита. В композитах с различными объемными долями графита они обнаружили, что композит с 15% графитового порошка подходит для двухпозиционных устройств, в то время как композит с 20% графитового порошка обеспечивает достаточный динамический диапазон для непрерывного измерения изменения температуры.

    PVDF Matrix

    Недавно были исследованы некоторые проводящие композиты, содержащие диспергированные проводящие углеродные наноматериалы в пьезоэлектрической полимерной матрице для резистивных датчиков температуры. Проводящие углеродные наноматериалы — это углеродное волокно, графен, оксид графена, пористый углерод, НЧ и УНТ серебра и т. Д., А полимерные матрицы — это ПВДФ (Huang et al., 2018; Bang et al., 2019). Датчики температуры сопротивления изготавливаются путем нанесения на токопроводящие композиты встречно-штыревых электродов методом вращения и печати.Другой подход основан на пасте нанопроводящего материала-полимера, состоящей из модифицированного полиэтиленом полистирола и каучука в качестве связующего материала. Эти компоненты растворяли в органических растворителях при повышенной температуре до получения однородной консистенции. Затем добавляли нанопроводящий материал в качестве наполнителя и перемешивали в трехвалковой мельнице. Прокатку проводят до получения агломератов размером менее 10 мкм. Изготовлено и испытано несколько серий гибких датчиков температуры.У них есть характеристика NTC. Функциональность полимерных композитов улучшается за счет УНТ за счет повышения их прочности, а также теплопроводности и электропроводности. Композиты с УНТ могут произвести революцию в дизайне конструкционных материалов и производстве строительных элементов. Потенциальными приложениями в электронных схемах, изготовленных с помощью методов печати, являются умная одежда и гибкая электроника, включая функциональные элементы (например, печатные транзисторы) или биохимические датчики. В ранее проведенных экспериментах, связанных со слоями УНТ, указана высокая зависимость сопротивления от температуры, что позволило проводить эксперименты в термосенсорном поле текстроника.

    Группа Хуанг (Huang et al., 2018) представила FRTC, состоящий из наполненного графитом полиэтиленоксида (PEO) и чувствительного слоя PVDF, подложки из силиконовой резины и покрывающего слоя PDMS, демонстрирующий высокую точность 0,1 ° C и почти идеальную воспроизводимость. 2000 раз в диапазоне температур срабатывания 25–42 ° C. FRTC был изготовлен с помощью следующей процедуры: во-первых, создание чувствительного слоя путем растворения PEO в деионизированной (DI) воде с использованием магнитной мешалки в течение 1 часа, затем добавления графитового порошка к водному раствору PEO / DI с последующей обработкой ультразвуком в течение 1 часа и магнитное перемешивание в течение 1 ч.После этого вводили PVDF и N, N -диметилформамид (DMF) и перемешивали в течение 3 часов при термообработке. Раствор ПЭО / ПВДФ / графит был нанесен каплями на гибкую подложку из полиимида (ПИ) и равномерно покрыт методом центрифугирования. После сушки раствора чувствительный слой на силиконовом каучуке был удален, и силиконовый каучук был покрыт PDMS. В качестве электродов медные провода были прикреплены к концам FRTC с помощью серебряной пасты.

    PEDOT: PSS Matrix

    В последнее время некоторые проводящие композиты, содержащие диспергированные проводящие углеродные наноматериалы в проводящей полимерной матрице, исследуются для FRTC.Проводящие углеродные наноматериалы — это углеродное волокно, графен, оксид графена, пористый углерод, НЧ и УНТ серебра и т. Д., А типичной полимерной матрицей является PEDOT: PSS (Kanao et al., 2015; Shen et al., 2018). Группа Канао (Kanao et al., 2015) продемонстрировала FRTC на основе чернил CNT и раствора PEDOT: PSS. Для FRTC смешанные чернила, состоящие из чернил CNT и раствора PEDOT: PSS, были напечатаны на полиэфирной (ПЭТ) подложке через смешанные чернила поверх теневой маски из полиэстера после нити и сушки при 70 ° C в течение 60 минут на воздухе.Достигнута максимальная чувствительность FRTC ∼0,78% ° C -1 при массовом процентном соотношении (3: 1) смеси. Он показал характеристику NTC.

    Термистор

    Изменения сопротивления могут быть измерены гибкими термисторами с высокой воспроизводимостью и точностью, и их можно легко интегрировать на одной платформе. Гибкие термисторы относятся к гибким датчикам температуры на основе металлической пленки, полупроводниковой пленки и пленки из сплава. Гибкие термисторы на гибких подложках изготавливаются с помощью технологии микроэлектромеханических систем (MEMS), гибкой технологии, технологии печати и технологии нанесения покрытий.Считается, что металлические припойные блоки действуют как электроды датчиков для подключения проводящих и передающих сигналов.

    Гибкие термисторы с пленками термического сопротивления изготавливаются на гибкой подложке PI, PET или PDMS, в которой пленки термического сопротивления включают платиновую пленку, медную пленку, золотую пленку, серебряную пленку, пленку из восстановленного оксида графена (rGO), пленку графена, пленка оксида графена, пленка из серебряных нанопроволок (Ag NW), пленка из диоксида ванадия (VO 2 ), пленка CNT, пленка пентацена / наночастиц серебра, пленка нанокристаллов серебра и т. д. (Xiao et al., 2005b; Jeong et al., 2010; Yokota et al., 2015a; Канао и др., 2015; Guo et al., 2015; Ким и др., 2016; Чжао и др., 2018b; Trung et al., 2018; Чу и др., 2018; Чжу и др., 2018; Банг и др., 2019; Cui et al., 2019; Ли и др., 2019). Подложки из PI, PET, PDMS и полиэтиленнафталата (PEN) обеспечивают отличную теплоизоляцию. Сопротивление пленки термического сопротивления изменяется с повышением температуры. Как описано в Таблице 2, проводится сравнение различных гибких термисторов.

    ТАБЛИЦА 2 . Сравнение различных гибких термисторов.

    (He et al., 2018) представили гибкий медный термистор и гибкий датчик температуры с платиновой пленкой на основе змеевидной структуры (рис. 3). Результаты экспериментов показали, что чувствительность гибкого датчика температуры с медной пленкой составляет примерно 0,0027 ° C -1 , а чувствительность датчика со змеевиком составляет примерно 0,00136 ° C -1 . Исследование показало, что чувствительность гибкого датчика температуры с платиновой пленкой составляет около 0.00273 ° C -1 , в то время как чувствительность датчика со змеевиком составляет около 0,00235 ° C -1 . Группа Ting (Ting, 2015) исследовала два гибких термистора с пленкой Ag на основе различных структур, как показано на рисунке 3. Полученные результаты показали, что чувствительность составляет около 0,002 ° C −1 , а наибольший гистерезис составляет менее 1%. . Кроме того, время отклика составляет несколько 10 секунд (Ting, 2015).

    РИСУНОК 3 . Структурная схема термистора. (A) Спиральная структура и (B) серпентиновая структура.

    Термопары

    Гибкие термопары относятся к гибким датчикам температуры на основе пленки из сплава. Гибкие термопары на гибких подложках изготавливаются на основе технологии MEMS, технологии печати или технологии нанесения покрытий. Считается, что металлические припойные блоки действуют как электроды датчиков для соединения функций проводимости и передачи сигналов. Гибкие термопары с пленками из сплава термопар изготавливаются на гибкой подложке из PI или PDMS, где пленки из сплава термопары представляют собой пленку из никель-алюминиево-кремний-марганцевого сплава, пленку из никель-алюминиевого сплава, пленку p-Sb 2 Te 3 , n -Bi 3 Te 3 пленка, пленка Bi-Te и пленка Sb-Te и т. Д. (Pan et al., 2018; Хьюн и Хейк, 2018; Су и Шен, 2019). Электроды термопарных датчиков температуры обычно изготавливают из металлических пленок. Когда пленки сплава двух разных компонентов объединяются в цепь и температура двух точек соединения различается, в цепи будет генерироваться термоэлектрический потенциал (Trung et al., 2018). Измеряя зависящее от температуры напряжение на стыке двух разных пленок сплава, гибкая термопара может определять температуру (Bell, 2008; Martin et al., 2010; Су и Шен, 2019).

    X. Пан и его сотрудники (Pan et al., 2018) представили гибкую термопару для контроля температуры ионной батареи на месте. В этой гибкой термопаре ИП служит гибкой подложкой, пленка из сплава никель-алюминий-кремний-марганец и пленка из сплава никель-алюминий используются в качестве чувствительных материалов, а медная пленка используется в качестве электрода. Результаты экспериментов показали, что в различных циклах заряда-разряда аккумуляторов результаты измерений этого пленочного термопарного датчика температуры согласуются с результатами измерения прибора ARC.

    Группа Huynh (Huynh et al., 2018) сообщила о гибкой термопаре, состоящей из p-Sb 2 Te 3 и n-Bi 3 Te 3 для мониторинга состояния здоровья. Как наиболее широко используемые термоэлектрические материалы, p-Sb 2 Te 3 и n-Bi 3 Te 3 обладают высокой термоэлектрической эффективностью при комнатной температуре. На основе экспериментального прототипа гибкие термопары из матриц p-Sb 2 Te 3 и n-Bi 2 Te 3 напылены на полиимидную подложку.

    Термохромные

    Термохромные материалы имеют широкий потенциал применения в датчиках температуры и привлекают все большее внимание. Термохромные материалы — важные функциональные и умные материалы. При нагревании или охлаждении термохромные материалы будут обладать функцией тепловой памяти, тогда их цвет будет заметно меняться. Сравнивая цвет термохромных материалов с цветом стандартного цвета, легко и быстро узнать температуру поверхности измеряемых объектов (Li et al., 2019; Zhang et al., 2017; Geng et al., 2018; He et al., 2019).

    Группа Хе (He et al., 2019) провела экспериментальные исследования по разработке повязки и носимого гибкого датчика температуры путем диспергирования термохромных материалов в поливиниловом спирте и водорастворимых полиуретановых композитах. Приготовленные термохромные материалы представляют собой TC-M / NPCM путем химической интеграции тримезоилхлорида (TMC) и наноинкапсулированных материалов с фазовым переходом (NPCM), демонстрируя превосходные характеристики индикатора температуры.Температуру на разных участках поверхности тела можно получить, прикрепив гибкий датчик температуры к разным участкам поверхности тела и сравнив его цвет со стандартным цветом (He et al., 2019).

    Полимер

    Гибкие датчики температуры были исследованы с несколькими чувствительными материалами, такими как полимер, графен, УНТ и т. Д. Полимеры используются для изготовления механически гибких датчиков температуры, в которых полимеры представляют собой сополимеры акрилата, поливинилового спирта и т. Д. (Das and Прусти, 2012; Хонда и др., 2014; Боргетти и др., 2016; Yokota et al., 2015b). В частности, полимеры можно легко синтезировать электрохимической полимеризацией, например, потенциодинамическим методом. Экономическая эффективность и однородная морфология — отличительные преимущества электрохимической полимеризации. Характеристики полимеров можно регулировать с помощью химической обработки и легирования. Полимеры с положительным температурным коэффициентом используются для изготовления механически гибких датчиков температуры, сопротивление которых изменяется на порядки величины всего на несколько градусов.Необходимость в схеме попиксельного усиления может быть устранена за счет чрезвычайно больших изменений удельного сопротивления, поскольку выходной сигнал датчика может быть напрямую мультиплексирован и подан на внешний записывающий прибор, что в конечном итоге снижает стоимость производства и сложность устройства.

    Kim group (Kim et al., 2019) продемонстрировала новый тип гибкого датчика температуры, состоящего из функционального слоя поливинилового спирта (PVA), инкапсулирующего слоя из оксида алюминия (Al 2 O 3 ), гибкой подложки PEN и ленты. узорчатые электроды.Изготовленный гибкий датчик температуры основан на проводящих и однородных встречно-штыревых электродах с рисунком ленты, нанесенных на гибкую подложку PEN с помощью технологии печати с обратным смещением. Функциональный слой ПВС используется в качестве термочувствительного материала, нанесенного путем электрогидронамического распыления. Пленка Al 2 O 3 используется в качестве герметизирующего слоя, нанесенного путем пространственного осаждения атмосферных атомных слоев (SAALD). Нагревательную обработку гибких датчиков температуры проводили при 20–90 ° С в инертной среде с помощью осушителя воздуха внутри герметичной камеры.Из-за ПВС с отрицательным температурным коэффициентом его сопротивление уменьшается с повышением температуры. Они также обсудили различные характеристики гибкого датчика температуры, залитого и не залитого пленкой Al 2 O 3 .

    Гибкий датчик температуры нового типа

    Гибкие многофункциональные датчики температуры с высокой степенью интеграции привлекают все больше и больше внимания. По различным функциям гибкие датчики температуры можно разделить на гибкий датчик температуры с активной матрицей, гибкий датчик температуры с автономным питанием, гибкий датчик температуры с самовосстановлением и гибкий датчик температуры с самоочисткой.По сравнению с обычными гибкими датчиками температуры, функциональные гибкие датчики температуры представляют новые материалы, новые конструкции и новые технологии, которые позволяют функциональным гибким датчикам температуры не только определять температуру, но и выполнять другие функции, такие как автономное питание, самовосстановление. , самоочищение и т. д. (Mallory et al., 2013a; Mallory et al., 2013b).

    Гибкие датчики температуры играют решающую роль в ранней диагностике посредством непрерывного мониторинга сложных состояний здоровья и болезней.Таким образом, растягиваемые сенсорные системы с активной матрицей, автономным питанием, самовосстановлением и самоочищением производят революцию в сенсорах. Особое внимание уделяется взаимосвязи этих технологий и передовых материалов (Rogers et al., 2010; Yamamoto et al., 2017). Ясно суммированы и выделены некоторые слабые и сильные стороны в разработке гибкого датчика температуры. Также обсуждаются некоторые аспекты дальнейшего усовершенствования гибкого датчика температуры.

    Высокоточные гибкие датчики температуры

    Целью точного измерения температуры является уменьшение ошибки обнаружения, которая может более точно определять текущее температурное состояние объекта, и эти ошибки могут быть обнаружены и устранены вовремя, например, в здравоохранение.Поэтому высокоточные гибкие датчики температуры привлекают большое внимание в хронобиологических исследованиях, медицинском применении, прогнозировании заболеваний, мониторинге послеоперационного восстановления и т. Д. (Kim, 1979; Busto et al., 1987; Michenfelder, 1991; Schwab, 1997; Mack, 2002; Marshall, 2006; Childs, 2008; Mrozek, 2012; Sheng et al., 2013; Wu et al., 2017; Oh et al., 2018). Основным методом изготовления высокоточных гибких датчиков температуры является использование чувствительных к температуре чувствительных материалов.Обычно используемые высокочувствительные чувствительные материалы представляют собой высококристаллический кремний или функциональные композиты. Кроме того, чувствительность гибкого датчика температуры может быть улучшена за счет введения микроструктур в устройство для достижения высокой точности измерения. Однако процесс изготовления этого точного гибкого датчика температуры, состоящего из специальных материалов или специальных конструкций, относительно сложен.

    Группа Ву (Wu et al., 2017) продемонстрировала высокоточный гибкий датчик температуры с поликремниевыми термисторами на гибком PI для мониторинга температуры мозга с высоким пространственным разрешением.Высокоточный гибкий датчик температуры имеет время отклика 1,5 с и чувствительность –0,0031 ° C –1 . Температурный гистерезис этого высокоточного датчика температуры в физиологическом диапазоне температур 30–45 ° C был менее 0,1 ° C. Этот высокоточный гибкий датчик температуры, использующий пассивирующий слой нитрида кремния, показал отклонение менее 0,3 ° C в воде в течение 3 дней. Характеристики этого высокоточного гибкого датчика температуры показали низкий уровень шума 0.025 ± 0,03 ° C, и ожидаемое временное повышение температуры коры головного мозга, связанное с распространяющейся деполяризацией коры. Высокоточный гибкий датчик температуры, разработанный в этом исследовании, необходим для контроля температуры мозга с высоким разрешением и чувствительностью.

    Группа Oh (Oh et al., 2018) сообщила о высокоточном гибком датчике температуры с биоинспирированным клеем, имитирующим осьминога. Высокоточный гибкий датчик температуры состоит из композита УНТ, термочувствительного гидрогеля поли (N-изопропилакриламида) (pNIPAM) и полистиролсульфоната поли (3,4-этилендиокситиофена).Высокоточный гибкий датчик температуры показал сверхвысокую тепловую чувствительность 2,6% ° C –1 при 25–40 ° C, поэтому изменение температуры кожи на 0,5 ° C может быть точно обнаружено. Одновременно с этим был изготовлен адгезивный слой из PDMS с ободком, имитирующий осьминога, покрытый pNIPAM посредством формирования единой формы посредством применения явления поднутрения в фотолитографии. Изготовленный датчик без какого-либо раздражения кожи в течение длительного времени демонстрировал воспроизводимое и стабильное определение температуры кожи при повторяющихся циклах прикрепления / отсоединения на коже.Это исследование продемонстрировало применение высокоточного гибкого датчика температуры в носимых устройствах для здравоохранения и медицинского мониторинга с большим потенциалом.

    Растягивающийся гибкий датчик температуры

    Чтобы гарантировать отсутствие ухудшения рабочих характеристик из-за движений тела, требуются эластичные гибкие датчики температуры, когда растягиваемые гибкие датчики температуры применяются к некопланарным поверхностям, включая тело робота и кожу человека (Lee et al., 2014; Park et al., 2015; Футболка, 2015; Chortos et al., 2016; Gao et al., 2016; Soekadar et al., 2016; Венер и др., 2016; Гупта и Ло, 2017). Было обнаружено, что изготовление эластичного гибкого датчика температуры с высокой механической стабильностью при деформации представляет собой серьезную проблему, поскольку изменение чувствительности эластичного гибкого датчика температуры происходит во время растяжения. При изготовлении растягиваемого гибкого датчика температуры возникают проблемы с растягиваемыми электрическими соединениями.Исследованы успешные змеевидные межсоединения заключенной в полимер тонкой металлической пленки. Для снятия нагрузки, прилагаемой извне ко всему электронному устройству, межсоединения являются эффективными инструментами. В последнее время сообщается, что межсоединения из жидкого металла, внедренные в деформируемую полимерную подложку, могут широко использоваться в качестве высокопроводящих и растягиваемых электрических межсоединений путем простого изготовления.

    Группа Hong (Hong et al., 2016) сообщила о изготовлении растягиваемой гибкой матрицы температурных датчиков с межсоединениями из жидкого металла, встроенными в деформируемую полимерную подложку.В этом исследовании было доступно изготовление растягиваемого гибкого датчика температуры со стабильными характеристиками при деформации до 30%, поскольку чувствительность растягиваемого гибкого датчика температуры показывает высокую стабильность при растяжении. Как показано на рисунке 4A, растягиваемый гибкий датчик температуры состоит из SWCNT TFT на пленке из ПЭТ (слой 1), линии затвора (слой 2), линии истока (слой 3), датчика температуры на пленке из ПЭТ и наклейки Ag NW (слой 4). Как показано на фиг. 4B, C, D, E, соответствующее отображение распределения температуры в состоянии вытянутой ладони согласуется с отображением распределения температуры в состоянии плоской ладони.

    РИСУНОК 4 . (A) Плоская ладонь прикрепляет герметичную гибкую матрицу датчиков температуры с алюминиевым контейнером в форме сердца, и в контейнер заливается холодная вода (15 ° C). (B) Распределение измеренной температуры плоской ладони с помощью гибкой матрицы температурных датчиков. (C) Нерастянутая ладонь прикрепила инкапсулированную гибкую матрицу температурных датчиков с алюминиевым контейнером в форме сердца, и в контейнер наполнялась холодная вода (15 ° C). (D) Распределение измеренной температуры вытянутой ладони с помощью гибкой матрицы температурных датчиков. (E) Вытянутая ладонь прикрепляет инкапсулированную гибкую матрицу датчиков температуры с алюминиевым контейнером в форме сердца, и в контейнер заливается холодная вода (15 ° C). (Hong et al., 2016).

    Гибкий датчик температуры с активной матрицей

    В зависимости от запоминающих устройств, включая транзисторы или диоды, FRTC можно классифицировать как FRTC с пассивной матрицей и FRTC с активной матрицей.FRTC с пассивной матрицей имеют простую структуру, обычно состоящую из чувствительного слоя, электрода и подложки. FRTC с активной матрицей имеют сложную структуру, которая включает в себя органический транзистор, затвор, термистор, капсулу, линию и подложку. FRTC с активной матрицей оснащены транзисторами или диодами для каждого блока (Kaltenbrunner et al., 2013). Когда переключатель включен, управляющее напряжение, указанное в спецификации, может передаваться на устройство.Когда переключатель выключен, нерелевантный сигнал может быть отключен, поэтому явление перекрестных помех может быть значительно уменьшено. Среди них FRTC с пассивной матрицей являются наиболее часто используемыми устройствами при создании гибких датчиков температуры на основе проводящих, а также наиболее популярными устройствами для практического применения из-за своей простой конструкции, удобства в реализации и относительно низкой стоимости. В отличие от FRTC с пассивной матрицей, FRTC с активной матрицей обеспечивают индивидуальный и произвольный доступ к каждому устройству с высокой скоростью адресации и одновременным поддержанием высокой плотности устройств (Tsuyoshi et al., 2009; Секитани, 2008; Zhang et al., 2015a; Ren et al., 2016).

    Группа Ren (Ren et al., 2016) продемонстрировала матрицу FRTC с активной матрицей с органической структурой полевого транзистора (рисунки 5A, B). Используя термистор на основе PEN-подложки из пентацена / серебряных наночастиц и диэлектрик из оксида алюминия, датчик можно конформно прикреплять к различным объектам и работать при ударе 4 В, при этом сохраняется ток утечки около десятков пА. При изменении рабочей температуры от 20 до 100 ° C этот гибкий набор датчиков температуры поддерживает более чем 20-кратное изменение выходного тока.Как показано на рисунках 5C – E, когда гибкий датчик температуры прикреплен ко лбу добровольца, можно получить распределение измеренной температуры лба.

    РИСУНОК 5 . (A) Оптическое изображение и схематический чертеж гибкой матрицы температурных датчиков (шкала 10 мм). (B) Схема гибкого блока датчика температуры. (C) Схема гибкой матрицы датчиков температуры, прикрепленной ко лбу. (D) Оптическое изображение гибкой матрицы температурных датчиков. (E) Соответствующее отображение распределения гибкой матрицы датчиков температуры на лбу (Ren et al., 2016).

    Гибкий датчик температуры с автономным питанием

    Материалы с автономным питанием позволяют оборудованию продлить срок службы за счет сбора энергии от температуры и движения тела (Chen et al., 2017b; Cheng et al., 2018; Jayaweera et al., 2018; Liu et al., 2018). Сложно предоставить портативный и надежный источник питания для гибких датчиков температуры.В настоящее время обнаружено, что многие передовые технологии, такие как суперконденсаторы, солнечные элементы, беспроводные антенны и сборщики механической энергии, могут генерировать электричество и передавать или хранить энергию в упругих системах (Yang et al., 2013; Song et al. , 2014; Chen et al., 2017c; Gong, Cheng, 2017). Как применить эти технологии к гибким датчикам температуры и реализовать самообеспечение энергией — это огромная проблема. Прозрачность электронных тактильных датчиков кожи может быть достигнута за счет использования высокопрозрачного PDMS и других материалов, которые могут обеспечить поглощение энергии механическим оборудованием, приводимым в действие солнечной энергией.Поэтому дизайн прозрачности также важен. Гибкие датчики температуры также столкнутся с новыми проблемами, такими как биосовместимость, биоразлагаемость, управление нейронным интерфейсом, высокая степень интеграции, миниатюризация и т. Д., Которые станут горячими точками исследований в будущем (Yang et al., 2009; Hochbaum and Yang, 2010; Chu and Majumdar, 2012; Pugliese et al., 2013; Hernandez et al., 2014; Nour et al., 2014; Yingkui et al., 2015; Ghosh et al., 2017; Maity et al., 2017; Nour et al. , 2017; Yu et al., 2017; Gui et al., 2018; Кармакар и др., 2019). Ожидается, что гибкий датчик температуры, производимый в больших количествах, войдет во все сферы производства и жизни человека и действительно послужит людям, что является будущим направлением развития.

    Karmakar group (Karmakar et al., 2019) представила новый тип гибкого датчика температуры с автономным питанием, состоящий из самозарядного и гибкого силового элемента с трибоэлектрическим приводом. При изготовлении этого самозаряжающегося трибоэлектрического элемента используются коммерчески доступные материалы, такие как непроводящий клей, сыпучий MoS 2 , обычный лист бумаги и графитовый порошок (рис. 6А).Самозаряжающийся трибоэлектрический силовой элемент показал отличные выходные характеристики при напряжении холостого хода ~ 3,82 В при периодическом давлении 1 кПа. Напряжение холостого хода (V oc ) гибкого датчика температуры с автономным питанием является очень чувствительным и чувствительным к температуре. Как показано на рисунке 6B, значение среднего напряжения холостого хода (V oc ) увеличивается с увеличением температуры во время нагрева и охлаждения. Из рисунка 6C видно, что d V / d T автономного гибкого датчика температуры равно 0.093 V K −1 в диапазоне температур 293–323 K.

    РИСУНОК 6 . (A) Оптическое изображение и схематический чертеж STPC, (B) изменение среднего V oc STPC при 293, 308 и 232 K при постоянном периодическом давлении 1 кПа и схема методики измерения На вставке (C) показана линейная аппроксимированная кривая V oc и . температура в интервале температур 293–323 K, а относительный коэффициент чувствительности (S) V oc с температурой показан на вставке (Кармакар и др., 2019).

    Самовосстанавливающийся гибкий датчик температуры

    Характеристики самовосстановления материалов, используемых в носимых устройствах, позволяют использовать их в течение длительного времени при появлении царапин или порезов. Он имеет большое практическое значение в бионических роботах, медицине и других областях. Благодаря самовосстановлению можно продлить срок службы самовосстанавливающегося гибкого датчика температуры. Эта функция в основном придает эластичным материалам свойства самовосстановления. Самовосстановление должно происходить в условиях окружающей среды без каких-либо триггеров или внешних стимулов.Здесь мы обсуждаем как внутренние, так и внешние самовосстанавливающиеся полимеры. Внутреннее самовосстановление основано на молекулярных взаимодействиях (например, π-π-укладка, координация металл-лиганд и водородная связь), тогда как внешние самовосстанавливающиеся полимеры зависят от высвобождения мономеров и катализаторов, упакованных в сосуды или капсулы, диспергированные в в остальном незаживающий полимер (Hart et al., 2014; Burattini et al., 2010). Хотя внешние самовосстанавливающиеся материалы более эффективны для восстановления крупномасштабных повреждений по сравнению с собственными материалами, они, тем не менее, менее подходят для гибких тонких устройств, поскольку их нелегко изготовить и их интеграция в полнофункциональные приложения, особенно в мониторинг состояния здоровья. приложения — сложно.Внутренние самовосстанавливающиеся полимеры более предпочтительны из-за их способности многократно обратимо восстанавливать себя и функционализации полимера с помощью различных самовосстанавливающихся групп (Woola, 2008; Yang and Urban, 2013; Abraham et al., 2013; Kristen Means1 et al. др., 2019). Хотя исследователи добились самовосстановления гибких датчиков температуры, их стабильность и чувствительность нуждаются в улучшении.

    Самоочищающийся гибкий датчик температуры

    Функция самоочистки электронного тактильного датчика кожи также имеет большое значение.Он имеет широкие перспективы применения в роботах, медицинском оборудовании и других областях. Однако сообщалось о некоторых результатах функции самоочистки электронного тактильного датчика кожи. Группа Абрахама (Abraham et al., 2013) продемонстрировала самоочищающийся сенсор, состоящий из термочувствительной мембраны из нанокомпозитов с двойной сеткой (DNNC), включающей поли (N-изопропилакриламид) (PNIPAAm) и встроенные полисилоксановые наночастицы. Когда термореактивные гидрогели PNIPAAm подвергаются термическому циклу выше и ниже его температуры объемного фазового перехода (VPTT) ∼33–35 ° C, этот процесс приведет к соответствующему удалению и повторному набуханию соответственно и самоочищению поверхности материала.Группа A. Kristen Means (Kristen Means et al., 2019) продемонстрировала самоочищающийся биосенсор, состоящий из 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты (AMPS) и N-изопропилакриламида (NIPAAm) (соотношение AMPS: NIPAAm составляет 25: 75 и 0: 100) в 1-й и 2-й сетях. Прикрепление клеток ингибируется этой мембраной, о которой сообщается, с использованием механизма «самоочищения» или «активного противообрастающего действия» за счет циклического непрерывного удаления / повторного набухания в ответ на нормальные колебания температуры подкожной ткани (Kristen Means et al., 2019).

    Области применения

    Последние достижения в области материалов и производства позволяют разрабатывать гибкие датчики температуры с индукционными характеристиками, хорошо совместимыми с другими функциями, и позволяют расширить область применения гибких датчиков температуры. Гибкие датчики температуры — незаменимые устройства со стереотипными приложениями, включая роботов, здравоохранение, вооруженные силы, интеллектуальное производство, безопасность самолетов и повседневную жизнь (Zheng et al., 2019; Zhang et al., 2015b; Peter et al., 2015), как показано на рисунке 7. Применение гибких датчиков температуры приведет к снижению стоимости и повышению точности. В связи с бионической кожей, поверхностной акустической волной, космическим кораблем и батареей, подробно обсуждаются приложения и важность.

    РИСУНОК 7 . Применение гибких датчиков температуры.

    Power System

    В энергосистеме многие крупные аварии вызваны перегревом электрического оборудования (Jintae et al., 2014). Мониторинг температуры электрооборудования в режиме реального времени может выявить скрытую опасность перегрева электрооборудования, обеспечить своевременное обслуживание, как можно скорее устранить скрытую опасность отказа и значительно снизить количество несчастных случаев при эксплуатации системы электроснабжения. Таким образом повышается безопасность зоны электроснабжения.

    Контроль температуры батареи

    Батарея — это аварийный резервный источник питания для работы, управления и связи электрического оборудования, такого как электростанции и подстанции (Huda et al., 2013). Работа при высоких температурах ускоряет старение батарей и даже может привести к взрыву. При этом возникнут выбухания, деформация плиты и другие неисправности. Эти отказы батареи вызовут сбои системы, такие как работа, управление, связь и ошибочные инструкции, поэтому очень важно контролировать температуру батареи в реальном времени. В настоящее время метод контроля температуры аккумуляторной батареи заключается в основном в ручном обнаружении с помощью инфракрасного датчика температуры, который отличается низкой механизацией и высокой стоимостью и не позволяет осуществлять мониторинг в режиме онлайн.Гибкий датчик температуры может быть прикреплен к поверхности аккумуляторной батареи для измерения распределенной температуры (Shin et al., 2013). Этот метод прост в применении и позволяет осуществлять мониторинг неисправностей и раннее предупреждение, снижая риск безопасности энергосистемы.

    Когда аккумулятор работает при высокой температуре в течение длительного времени, легко ускорить старение аккумулятора и усугубить коррозию пластины и потерю воды (Atsushi et al., 2019). Гибкий датчик температуры используется для наклеивания на поверхность батареи, имеет преимущества простой установки, простого использования и легкой интеграции с оборудованием.Он может отслеживать температуру батареи в режиме реального времени, предупреждать о неисправности и уменьшать скрытые опасности (Shih et al., 2010).

    Применение контроля температуры конденсаторов

    Конденсатор является важным компонентом компенсации реактивной мощности в энергосистеме. Он играет важную роль в повышении мощности и сокращении потерь в линии (Lee et al., 2011b). Однако из-за влияния различных факторов, таких как внешняя рабочая среда, потери при перегрузке по току и работа при превышении номинального напряжения, утечка масла будет происходить в конденсаторах, которые долго использовались (Pontus et al., 2011). Практически все неисправности конденсаторов, такие как вздутие живота, разрыв предохранителя и вспышка корпуса, сопровождаются повышением температуры (Lee et al., 2011a). Следовательно, мониторинг температуры конденсатора может обнаруживать неисправность конденсатора как можно раньше и эффективно предотвращать потери мощности, вызванные неисправностью конденсатора. Традиционные методы мониторинга имеют некоторые недостатки, такие как высокая стоимость, сложность установки и плохая изоляция (Mankay, 2010). Гибкий датчик температуры может покрывать поверхность конденсатора в виде тонкой пленки и точно измерять температуру.Его легко установить и использовать, и он может эффективно осуществлять мониторинг и раннее предупреждение о неисправностях в реальном времени (Shin et al., 2013).

    Контроль температуры кабеля

    В энергосистеме кабель является основным электрооборудованием электростанций и подстанций, и его выход из строя часто вызывает крупномасштабные отключения электроэнергии. Нагрев кабеля в основном происходит в месте соединения, потому что ток, передаваемый по кабелю, больше, если контактное сопротивление немного увеличивается, и температура будет высокой (Oprea et al., 2009). Поэтому необходимо следить за тем, чтобы все соединения сборных шин находились в хорошем контакте. Поэтому очень важно контролировать температуру стыка в режиме реального времени, чтобы обнаруживать неисправность силового оборудования и вовремя обслуживать силовое оборудование. Гибкие датчики температуры могут использоваться в качестве пластырей, прикрепленных к кабелю, для точного мониторинга температуры в реальном времени, тем самым снижая потребление людей, улучшая механизацию и эффективность системы энергоснабжения, чтобы более эффективно предотвращать, отслеживать и устранять неисправности кабеля (Цзян , 2017).

    Промышленное производство

    В промышленном производстве точное измерение и контроль температурных параметров имеют важное значение для качества продукции, эффективности производства и безопасной эксплуатации. В настоящее время в широко используемых термообработке и термической обработке начинает использоваться гибкий датчик температуры для замены традиционного датчика температуры, который никогда не реализовывал измерение и контроль температуры в производственном процессе или на важном производственном оборудовании.

    Поверхностная акустическая волна

    Одним из наиболее важных свойств поверхностной акустической волны является то, что она может распространяться по поверхности диэлектрика. На основе передачи или перехвата сигналов с поверхности диэлектрика могут быть реализованы такие функции обработки сигналов, как фильтр и датчик. Между температурой и частотой существует положительная корреляция. Мы можем получать точные сигналы от прикрепленных к поверхности диэлектрика гибких датчиков температуры (Kun et al., 2014).

    Космический аппарат

    С развитием аэрокосмической техники форма и конструкция самолетов становятся все более сложными. При измерении теплового потока поверхности расстояние между точками измерения не может быть меньше из-за размера датчика. Поскольку основным материалом тонкопленочного резистивного датчика температуры является твердый материал, такой как стекло и керамика, измерительная торцевая поверхность датчика не совпадает с поверхностью модели, что приводит к неточной структуре измерения.Если датчик имеет гибкое основание, он в определенной степени может решить задачу измерения теплового потока на поверхности сложной модели поверхности. Это может не только сделать установку датчика более удобной, но и сделать измерение торцевой поверхности более совпадающим с поверхностью модели (Wang et al., 2015).

    Медицинское устройство

    Датчик температуры также широко используется в медицинской электронике. Например, бесконтактный термометр может измерять тепло, излучаемое удаленным источником тепла инфракрасным излучением, датчик температуры термисторного элемента для анализатора крови может использоваться для контроля температуры камер, диффузорных ламп и двигателей с масляным охлаждением, чтобы избегать перегрева.С развитием технологий производители датчиков температуры могут помочь разработчикам уменьшить размер медицинских устройств четырьмя способами, включая предоставление гибких вариантов упаковки, уменьшение размеров интегральных схем датчиков, интеграцию нескольких функций датчиков и интеллектуальных устройств.

    Бионическая кожа

    Бионическая кожа, основанная на различных сенсорных функциях человеческого тела, в настоящее время является важным направлением развития в области бионики. Различные бионические датчики могут заменить реакцию организма на температуру, влажность и давление благодаря структуре и функциональному дизайну.Это побудило к созданию различных бионических датчиков. Одним из основных бионических датчиков является гибкий датчик температуры. Применение гибких датчиков температуры в бионической коже обеспечит столь необходимый объективный инструмент для индукции температуры и поможет повысить точность индукции. Недавний анализ этих исследований подчеркнул важность использования различных гибких датчиков температуры. Авторы сообщили, что гибкая матрица датчиков температуры может реализовать тактильное восприятие и обеспечивает конструктивную схему для бионической кожи (Wu, 2015; Kumar et al., 2019).

    Протезирование

    Протезирование — важный инструмент для людей с ограниченными возможностями, чтобы обрести нормальные способности. Текущий протез выполняет только функцию движения, но не имеет функции восприятия. Гибкие датчики температуры имеют небольшие размеры, обладают высокой степенью интеграции и могут прикрепляться к поверхностям любой формы. Если гибкий датчик температуры применяется к существующему протезу, инвалиды могут не только нормально двигаться, но и определять температуру объекта. Применение гибких датчиков температуры значительно улучшает сенсорные ощущения людей с ограниченными возможностями и снижает риск вторичных травм (Mallory et al., 2013б).

    Заключение и перспективы

    Гибкие датчики температуры могут быть применены к роботам, медицине, вооруженным силам, интеллектуальному производству, безопасности самолетов и повседневной жизни и имеют широкие перспективы применения. Гибкие датчики температуры обладают многими характеристиками, такими как высокая гибкость, высокая эластичность, высокая чувствительность, высокое разрешение и легкий вес. При исследовании гибких датчиков температуры были применены различные принципы измерения, и они извлекли выгоду из появления новых чувствительных материалов, новых сенсорных структур и микроструктур, а также передовых технологий, таких как нанопроизводство и технология печати.Гибкие датчики температуры сделали прорыв в гибкости, чувствительности и многофункциональности. Большинство гибких датчиков температуры, использующих индивидуальный материал, ориентированы только на единичное состояние механических воздействий или применены композиты для многофункциональных гибких датчиков температуры. Такой подход позволяет получить повышенную стоимость производства и сложный процесс изготовления. Таким образом, наиболее гибкие датчики температуры все еще находятся на стадии лабораторных исследований, и они являются индивидуальными и изолированными устройствами, поэтому на самом деле они не используются для служения человеческому обществу.Существующие датчики с гибкой матрицей температуры все еще испытывают трудности с получением как высокой эластичности, так и высокой гибкости. Гибкие датчики температуры большой площади плохо масштабируются, их нелегко разрезать и соединять, а также они обладают высокой чувствительностью к электронному контакту с кожей. Наиболее важными направлениями исследований гибких датчиков температуры являются высокая чувствительность и многофункциональность, самовосстановление и самоочищение, автономное питание и прозрачность (White et al., 2001; Rodriguez-Donate et al., 2011; Джи, 2012).

    Вклад авторов

    RL и LH обобщили и написали о соответствующем прогрессе исследования. YL отредактировал статью. Все авторы участвовали в обсуждении, написании и редактировании этого обзора.

    Финансирование

    Эта работа была поддержана Национальным фондом естественных наук Китая (61971049), ключевым научным исследовательским проектом Пекинской муниципальной комиссии по образованию (KZ202010015024), Программой исследований и разработок Пекинского института графической коммуникации (Ec202006) .

    Конфликт интересов

    Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

    Примечание издателя

    Все претензии, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно авторам и не обязательно относятся к их аффилированным организациям или к претензиям издателя, редакторов и рецензентов. Любой продукт, который может быть оценен в этой статье, или заявление, которое может быть сделано его производителем, не подлежат гарантии или одобрению со стороны издателя.

    Ссылки

    Abdelmoughni, T., Billel, B., Mohamed Ould, Z., and Abderrezak, G. (2020). Реализация беспроводного сенсорного узла на ПЛИС со встроенными сопроцессорами безопасности для защищенного обмена ключами и передачи данных. Measurement 153, 107429.

    Google Scholar

    Абрахам А. А., Фей Р., Кот Г. Л. и Грюнлан М. А. (2013). Самоочищающаяся мембрана для продления срока службы имплантированного биосенсора глюкозы. ACS Appl. Матер. Интер. 5 (24), 12832–12838.doi: 10.1021 / am4040653

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ацуши, Д., Норихико, С., и Нобу-Хиса, К. (2019). Валидация национального стандарта емкости на основе результатов долгосрочного мониторинга стандартных конденсаторов. IEEJ Trans. Электр. Электрон. Англ. 8 (2), 111–115.

    Google Scholar

    Bang, J., Lee, W. S., Park, B., Joh, H., Woo, H. K., Jeon, S., et al. (2019). Высокочувствительный датчик температуры: обработанные лигандом тонкие нанокристаллические пленки Ag на PDMS со стратегией теплового расширения. Adv. Funct. Матер. 29 (32), 1
    7. doi: 10.1002 / adfm.201
    7

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Borghetti, M., Serpelloni, M., Sardini, E., and Pandini, S. (2016). Поведение датчиков деформации на основе PEDOT: чернил PSS и наночастиц серебра, нанесенных на полимерную подложку методом струйной печати. Датчик. Actuat. А-физ. 243, 71–80. doi: 10.1016 / j.sna.2016.03.021

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Burattini, S., Greenland, B.У., Чаппелл, Д., Колкухун, Х. М., и Хейс, В. (2010). Исцеляющие полимерные материалы: обзор учебного пособия. Chem. Soc. Ред. 39, 1973–1985. doi: 10.1039 / b2n

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Бусто Р., Дитрих В. Д., Глобус М. Ю., Вальдес И., Шейнберг П. и Гинзберг М. Д. (1987). Небольшие различия в интраишемической температуре головного мозга критически определяют степень ишемического повреждения нейронов. J. Cereb. Blood Flow Metab. 7 (6), 729–738. doi: 10.1038 / jcbfm.1987.127

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Chen, B., Yang, Y., and Wang, Z. L. (2017). Поглощение энергии ветра трибоэлектрическими наногенераторами. Adv. Energ. Матер. 8, 1702649–1702661.

    Google Scholar

    Chen, D., Bing, Z., and Ning, Q. (2017). Электронный текстиль на основе проводящей сети из серебряной нанопроволоки. Прог. Chem. 29 (8), 892–901.

    Google Scholar

    Chen, S., Цзян, К., Лу, З., и Чен, Д. (2018). Последние разработки в области тактильного сенсора на основе графена и электронной кожи. Adv. Матер. Tech. 3 (2), 1700248.

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Chen, Z., Wang, Z., Li, X., Lin, Y., Luo, N., Long, M., et al. (2017). Гибкие пьезоэлектрические датчики давления для статических измерений на основе нанопроволок / гетероструктур графена. САУ Нано 11, 4507–4513. doi: 10.1021 / acsnano.6b08027

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Cheng, L., Сюй, Q., Чжэн, Y., Jia, X., и Qin, Y. (2018). Самоулучшающийся трибоэлектрический наногенератор с улучшенной плотностью заряда и увеличенной скоростью накопления заряда. Nat. Commun. 9, 3773–3780. doi: 10.1038 / s41467-018-06045-z

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Cheng, Z., Xiaoshuang, Z., Ning, T., Ye, F., Hainan, Z., and Xuexin, D. (2020). Гибкий датчик влажности с быстрым откликом для мониторинга дыхания с использованием стратегии наноразмеров. Нанотехнологии 31 (12), 125302.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    Чайлдс, К. (2008). Температура мозга человека: регулирование, измерение и взаимосвязь с церебральной травмой: Часть 1. Br. J. Neurosurg. 22 (4), 486–496. doi: 10.1080 / 026886245541

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Чу, Ю. З., Го, Х. Дж., Инь, П. Х., и Лю, Дж. С. (2018). Гибкий датчик температуры сверхвысокой чувствительности на основе наноразмерных трещин. мех. Электр. Англ. Tech. 47 (11), 33–59.

    Google Scholar

    Цуй, З., Поблете, Ф., и Чжу, Ю. (2019). Настройка температурного коэффициента сопротивления нанокомпозита из серебряной нанопроволоки и применение в качестве растягиваемого датчика температуры. ACS Appl. Матер. Интер. 11 (19), 17836–17842. doi: 10.1021 / acsami.9b04045

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Das, T. K., and Prusty, S. (2012). Обзор проводящих полимеров и их применения. Polym. Пласт. Technol. Англ. 51, 1487–1500.doi: 10.1080 / 03602559.2012.710697

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Gao, W., Emaminejad, S., Nyein, H.Y.Y., Challa, S., Chen, K., Peck, A., et al. (2016). Полностью интегрированные массивы переносных датчиков для мультиплексного анализа на месте потоотделения. Природа 529, 509–514. doi: 10.1038 / nature16521 “

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Geng, X., Li, W., and Wang, Y. (2018). Обратимые термохромные микрокапсулированные материалы с фазовым переходом для хранения тепловой энергии. Применение в термозащитной одежде. Заявл. Energ. 217, 281–294. doi: 10.1016 / j.apenergy.2018.02.150

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ghosh, S. K., Adhikary, P., Jana, S., Biswas, A., Sencadas, V., Gupta, S. D., et al. (2017). Электропряденая био-электронная кожа на основе нановолокна с желатином для мониторинга состояния здоровья. Nano Energy 36, 166–175. doi: 10.1016 / j.nanoen.2017.04.028

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Gong, S. и Cheng, W. (2017). К носимым и имплантируемым энергетическим устройствам, похожим на мягкую кожу. Adv. Energ. Матер. 7, 1700648–1700680. doi: 10.1002 / aenm.201700648

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Gui, P., Deng, F., Liang, Z., Cai, Y., and Chen, J. (2018). Микро-линейный генератор для получения механической энергии от походки человека. Энергия 154, 365–373. doi: 10.1016 / j.energy.2018.04.123

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Го, X., Хуан, Ю., Юань, Х., Цю, С., Лю, П., и Лю, К. (2014). Разработка системы сбора сигналов и температурной компенсации гибкой композитной матрицы датчиков. J. Electron. Измер. Приборостроение 28 (11), 1254–1261.

    Google Scholar

    Гуо, X., Хуанг, Y., Teng, K., Liu, P., Liu, C., and Tian, ​​H. (2015). Модульная конструкция и реализация гибкой искусственной кожи с датчиками температуры и давления. Робот 37 (4), 493–498.

    Google Scholar

    Гупта, С., и Ло, К. Дж. (2017). Бесконтактное картирование электрической проницаемости и pH-чувствительные пленки для остеоинтегрированного протезирования и мониторинга инфекций. IEEE Trans. Med. Представь. 36, 2193–2202. doi: 10.1109 / tmi.2017.2707390

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Hart, L. R., Hunte, J. H., Nguyen, N. A., Harries, J. L., Greenland, B. W., Mackay, M. E., et al. (2014). Многовалентность в излечимых супрамолекулярных полимерах: влияние плотности супрамолекулярных сшивок на механические свойства и заживление нековалентных полимерных сетей. Polym. Chem. 5, 3680–3688. doi: 10.1039 / c4py00292j

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    He, L.Ф., Доу В. К. и Лю Дж. С. (2018). Изготовление и испытание гибких полиимидных датчиков температуры. мех. Электр. Англ. Tech. 47 (11), 5–8.

    Google Scholar

    He, Y., Li, W., Han, N., Wang, J., and Zhang, X. (2019). Простые гибкие обратимые термохромные мембраны на основе микро / наноинкапсулированных материалов с фазовым переходом для переносного датчика температуры. Заявл. Energ. 247, 615–629. doi: 10.1016 / j.apenergy.2019.04.077

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Эрнандес, С., Cauda, ​​V., Chiodoni, A., Dallorto, S., Sacco, A., Hidalgo, D., et al. (2014). Оптимизация наноструктур 1d ZnO @ TiO 2 ядро-оболочка для улучшенного фотоэлектрохимического расщепления воды при освещении солнечным светом. ACS Appl. Матер. Интер. 6, 12153–12167. doi: 10.1021 / am501379m

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Honda, W., Harada, S., and Arie, T. (2014). Носимое, взаимодействующее с человеком, беспроводное устройство для мониторинга состояния здоровья, изготовленное с помощью методов макромасштабной печати. Adv. Funct. Матер. 24 (22), 3298. doi: 10.1002 / adfm.201470144

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Hong, S. Y., Lee, Y. H., and Park, H. (2016). Эластичная матрица датчиков температуры с активной матрицей из полианилиновых нановолокон для электронной кожи. Adv. Матер. 28, 930–935. doi: 10.1002 / adma.201504659

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Huang, Y., Zeng, X., Wang, W., Guo, X., Hao, C., Pan, W., et al. (2018). Гибкий датчик температуры высокого разрешения на основе композитов из полиэтиленоксида и поливинилиденфторида с графитовым наполнением для контроля температуры тела. Датчики Актуаторы A: Phys. 278, 1–10. doi: 10.1016 / j.sna.2018.05.024

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Huang, Y., Zhao, X., Yang, Q., Wu, S., Liu, C., et al. (2012). Гибкая тактильная сенсорная система для кожи робота на основе LabVIEW. 2012 Международная конференция IEEE по информации и автоматизации. 563–567. doi: 10.1109 / ICInfA.2012.6246867

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Huda, A. S. N., and Taib, S. (2013). Выбор подходящих функций для мониторинга теплового состояния электрооборудования с помощью инфракрасной термографии. Infrared Phys. Tech. 61, 184–191. doi: 10.1016 / j.infrared.2013.04.012

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    J Mittemeijer, E. (2011). Основы материаловедения . Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

    Джаявира, Э. Н., Виджевардхана, К. Р., Эканаяка, Т. К., Шахзад, А., и Сонг, Дж. К. (2018). Трибоэлектрический наногенератор на основе человеческого волоса. ACS Sustain. Chem. Англ. 6, 6321–6327. doi: 10.1021 / acssuschemeng.8b00136

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Jea Sang, H., Хоссейн Хамиди, С., Рахим, С., Дживон, К., и Инсу, К. (2020). Датчик эластичных и гибких перчаток на текстильной основе для контроля функций протеза верхних конечностей. Датчик IEEE J. 20 (4), 1754–1760.

    Google Scholar

    Jeong, J. W., Lee, Y. D. и Kim, Y. M. (2010). Характеристики отклика газового сенсора на основе тонкопленочных транзисторов из поли-3-гексилитиофена. Sens. Actuat. B: Chem. 146 (1), 40–45. doi: 10.1016 / j.snb.2010.02.019

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Jian, W., Hengyi, L., Junjing, M., Zhiqin, P., Bing, W., and Junmin, W. (2020). Растягиваемые суперконденсаторы E-Skin для накопления энергии и датчики движения тела. Датчик и приводы B-Chemical 305, 127529. doi: 10.1016 / s0925-4005 (19) 31802-7

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Jiang, B. (2017). Исследование применения интеллектуального гибкого датчика температуры и давления в энергосистеме. Сравн. Измер. Контроль. 25 (11), 307–315.

    Google Scholar

    Jie, Z.(2012). Разработка и проблема китайского промышленного робота. Aeronaut. Технология производства. 12, 26–29.

    Google Scholar

    Jintae, C., Jae-Han, K., Hak-Ju, L., Ju-Yong, K., Il-Keun, S., and Joon-Ho, C. (2014). Разработка и совершенствование интеллектуальной системы мониторинга кабеля для подземных распределительных сетей с использованием распределенного измерения температуры. Энергии 7 (2), 1076–1094.

    Google Scholar

    Kai, L., Yihui, L., Jinchuan, S., Дуншэн, З., и Цян, З. (2020). Слияние нескольких датчиков для сети датчиков тела в сценарии медицинского взаимодействия человека и робота. Инф. Fusion 57, 15–26.

    Google Scholar

    Кальтенбруннер, М., Секитани, Т., Ридер, Дж., Йокота, Т., Курибара, К., Токухара, Т. и др. (2013). Природа 499, 458. doi: 10.1038 / nature12314

    PubMed Аннотация | CrossRef Full Text

    Канао, К., Харада, С., Ямамото, Ю., Хонда, В., Ари, Т., Акита, С., и др. (2015).Высокоселективные гибкие тактильные датчики деформации и температуры против изгиба подложки для искусственной кожи. RSC Adv. 5 (38), 30170–30174. doi: 10.1039 / c5ra03110a

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Кармакар, С., Кумбхакар, П., Мэйти, К., Мандал, Д., и Кумбхакар, П. (2019). Разработка гибкой самозаряжающейся трибоэлектрической ячейки на бумаге для измерения температуры и веса. Nano Energy 63, 103831. doi: 10.1016 / j.nanoen.2019.06.027

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ким, Х., Ли, Дж. А., Сим, Х. Дж., Боуман, М. Д. Лима. Р. Х., Ким С. Дж. (2016). Температурно-чувствительный привод на растяжение на основе многослойной углеродной нанотрубной нити. Nano-micro Lett. 8 (3), 254–259. doi: 10.1007 / s40820-016-0084-6

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ким С. В., Рехман М. М. и Саджид М. (2019). Инкапсуляция гибкого датчика температуры на основе поливинилового спирта с помощью системы пространственного осаждения атомного слоя атмосферы для увеличения срока его службы. Тонкие твердые пленки 673, 44–51. doi: 10.1016 / j.tsf.2019.01.034

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Kristen Means, A., Dong, P., Clubb, F. J., Friedemann, M. C., Colvin, L.E., Shrode, C.A., et al. (2019). Самоочищающаяся, механически прочная мембрана для минимизации реакции на инородные тела: продление срока службы биосенсоров глюкозы Sub-Q. J. Mater. Sci. Матер. Med. 30, 79. doi: 10.1007 / s10856-019-6282-2

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Кумар, А., Сингла, М. Л., Кумар, А., и Раджпут, Дж. К. (2019). Изготовление и линеаризация конформного термостата POMANI-Mn 3 O 4 Термистор на основе нанокомпозита для контроля температуры в протезных перчатках. Sens. Actuat. А-физ. 285, 588–598. doi: 10.1016 / j.sna.2018.11.036

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Kun, Q., Hongbo, W., Xiaolu, Y., Xuejiao, T., Mengying, L., Yuman, Z., et al. (2020). Нановолоконная пряжа сердцевина-оболочка для датчика давления текстиля с высокой чувствительностью к давлению и пространственной тактильной остротой. J. Colloid Interf. Sci. 561, 93–103.

    Google Scholar

    Кун, З., Ван, В. Д. и Цю, З. М. (2014). Исследование датчика температуры поверхностной акустической волны. Заявл. Мех. Матер. 543-547, 1266–1269.

    Google Scholar

    Le, M. Q., Ganet, F., Audigier, D., Capsal, J.-F., and Cottinet, P.-J. (2017). Печать датчика деформации микроструктуры для мониторинга состояния конструкций. Заявл. Phys. A. 123 (5), 354. doi: 10.1007 / s00339-017-0970-x

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ли, С., Иноуэ, Ю., Ким, Д., Реувени, А., Курибара, К., Йокота, Т. и др. (2014). Деформационно-поглощающий дизайн для интерфейсов ткань-машина с использованием настраиваемого адгезивного геля. Nat. Commun. 5, 5898. doi: 10.1038 / ncomms6898

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Lee, C., Lee, S., Shen, C., Yhe, C., Chang, C., and Lo, Y. (2011a). Применение гибкого микротемпературного датчика в окислительном парообразовании с помощью микрореформатора метанола. Датчик 11 (2), 2246–2256.

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Li, S., Liu, D., Tian, ​​N., Liang, Y., Gao, C., Wang, S., et al. (2019). Высокопроизводительный датчик температуры на основе ленточных нанопроволок. Mater. Сегодня общ. 20, 100546. doi: 10.1016 / j.mtcomm.2019.100546

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Li, W., Zhang, X., and Wang, Y. (2012). Изготовление и морфологическая характеристика микрокапсулированных материалов с фазовым переходом (MicroPCM) и макрокапсул, содержащих MicroPCM для хранения тепловой энергии. Energy 38, 249–254. doi: 10.1016 / j.energy.2011.12.005

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Liang, Y., Li, J., Shihong, L., Jin, W., Lv, G., and Luo, H. (2015). Исследование серебра — проводящего клея, устойчивого к высоким температурам. Precious Met. 36 (4), 22–31.

    Google Scholar

    Лю, Дж., Госвами, А., Цзян, К., Хан, Ф., Ким, С., МакГи, Р. и др. (2018). Генерация трибоэлектричества постоянного тока с помощью скользящего наноконтакта Шоттки на многослойных слоях MoS 2 . Nat. Nanotechnol. 13, 112–116. doi: 10.1038 / s41565-017-0019-5

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Лю П., Хуанг Ю. и Лянь К. (2012). Уравнение сопротивления-температуры гибкого тактильного датчика на основе термочувствительной проводящей резины. Polym. Матер. Sci. Англ. 28 (6), 107–109.

    Google Scholar

    Мэйти К., Маханти Б., Синха Т. К., Гараин С., Бисвас А., Гош С. К. и др. (2017). Двумерный пьезоэлектрический MoS 2 -Модулированный наногенератор и наносенсор из поли (винлидинфторид) нановолоконных полотен для автономной электроники и робототехники. Energy Technol. 5, 234–243. doi: 10.1002 / ente.201600419

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Мэллори, Л. Х., Чортос, А., Ти, Б. К. К., Ток, Дж. Б.-Х., И Женан, Б. (2013). Статья к 25-летию: Эволюция электронной оболочки (E-Skin): краткая история, соображения дизайна и недавний прогресс. Adv. Матер. 25 (42), 5997–6038.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    Мэллори, Л., Хаммок, А. К. и Бенджамин, К. (2013). Статья к 25-летию: Эволюция электронной оболочки (E-Skin): краткая история, соображения дизайна и недавний прогресс. Adv. Матер. 25 (42), 5997–6038. doi: 10.1002 / adma.201302240

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Man Kay, L., Amine, B., and Luong, H.C (2010). Встраиваемый датчик температуры CMOS Sub-mu W для RFID-мониторинга пищевых продуктов. IEEE J. Твердотельные схемы 45 (6), 1246–1255.

    Google Scholar

    Marshall, I. (2006). Измерение региональной температуры мозга с помощью протонной спектроскопической визуализации: проверка и применение при остром ишемическом инсульте. Magn. Резон. Imaging 24, 438–446. doi: 10.1016 / j.mri.2006.02.002

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Мартин, Дж., Тритт, Т., и Ухер, К. (2010). Метрология высокотемпературного коэффициента Зеебека. J. Appl. Phys. 108, 121101. doi: 10.1063 / 1.3503505

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Michenfelder, J. D. (1991). Взаимосвязь между температурой мозга, метаболизмом и функцией мозга собак во время гипотермии. Анестезиология 75, 130–136.doi: 10.1097 / 00000542-19

  • 00-00021

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Murphy, E. B., and Wud, F. (2009). Мир «умных» лечебных материалов. Прог. Polym. Sci. 35 (1-2), 223–251.

    Google Scholar

    Наката, С., и Ари, Т. (2017). Носимое, гибкое и многофункциональное медицинское устройство с химическим датчиком ISFET для одновременного мониторинга pH пота и температуры кожи. Датчики СКУД 2, 443–448.doi: 10.1021 / acssensors.7b00047

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Носби, Н., Акил, Х. М., Мохд Исхак, З. А., и Абу Бакар, А. (2010). Деградация сжимающих свойств композитов, армированных волокном кенаф, после погружения в различные растворы. Mater. Des. 31, 4960–4964. doi: 10.1016 / j.matdes.2010.04.037

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Nour, E. S., Nur, O., and Willander, M. (2017). Пьезоэлектрические наногенераторы на основе оксида цинка для низкочастотных приложений. Semicond. Sci. Technol. 32–064015. doi: 10.1088 / 1361-6641 / aa6bde

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Нур, Э. С., Сандберг, М. О., Вилландер, М., и Нур, О. (2014). Рукописный ввод собранной пьезоэлектрической энергии с использованием нанопроволок ZnO / полимерного композита на бумажной подложке. Nano Energy 9, 221–228. doi: 10.1016 / j.nanoen.2014.07.014

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    О, Дж. Х., Хонг, С. Ю. и Парк, Х. (2018). Изготовление высокочувствительных прикрепляемых к коже датчиков температуры с использованием биоинспирированного микроструктурного клея. ACS Appl. Матер. Интер. 10, 7263–7270. doi: 10.1021 / acsami.7b17727

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Oprea, A., Courbat, J., Barsan, N., Briand, D., de Rooij, N., and Weimar, F.U. (2009). Датчики температуры, влажности и газа, встроенные в пластиковую пленку, для применений с низким энергопотреблением. Sens. Actuat. B-хим. 140 (1), 227–232. doi: 10.1016 / j.snb.2009.04.019

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Пан, X., Yang, Y., Ван, К., Чжоу, З., и Ли, Г. (2018). Исследование гибкого тонкопленочного сенсора, применяемого для мониторинга температуры на месте литий-ионной батареи. Transducer Microsystem Tech. 37 (5), 27–33.

    Google Scholar

    Парк, С. И., Бреннер, Д. С., Шин, Г., Морган, К. Д., Копитс, Б. А., Чанг, Х. У. и др. (2015). Мягкие растягиваемые, полностью имплантируемые миниатюрные оптоэлектронные системы для беспроводной оптогенетики. Nat. Biotechnol. 33, 1280–1286.doi: 10.1038 / nbt.3415

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Питер К., Бернхард Ф. и Андреас Х. (2015). Зависимые от напряжения индикаторы емкости, старения и отказов двухслойных конденсаторов во время ресурсных испытаний. Химэлектрохим 2 (1), 160–170.

    Google Scholar

    Pontus, S., Johan, L., Olle, G., Marten, B., and Goran, L. (2011). Новое оборудование для полевых испытаний литий-ионных батарей в гибридных электрических транспортных средствах. Энергии 4 (5), 741–757.

    Google Scholar

    Pugliese, D., Bella, F., Cauda, ​​V., Lamberti, A., Sacco, A., Tresso, E., et al. (2013). Хемометрический подход к процедуре сенсибилизации ZnO цветочных микроструктур для сенсибилизированных красителем солнечных элементов. ACS Appl. Матер. Интер. 5, 11288–11295. doi: 10.1021 / am403527m

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ren, X. C., Pei, K., Peng, B. Y., Zhang, Z. C., Wang, Z. R., Wang, X. Y., и другие. (2016). Низкая потребляемая мощность и гибкая матрица датчиков температуры на органических транзисторах с активной матрицей. Adv. Матер. 28, 4832–4838. doi: 10.1002 / adma.201600040

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Родригес-Донате, К., Осорнио-Риос, А., Руни Ривера-Гильен, Дж. И Ромеро-Тронкосо, Р. Д. (2011). Сеть интеллектуальных датчиков с плавкими предохранителями для оценки многоосевой прямой кинематики в промышленных роботах. Датчики 11 (4), 4335–4357. DOI: 10.3390 / s110404335

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Шао, В., Ге, З. и Сонг, З. (2020). Байесовское обучение точно в срок и его применение к промышленному мягкому зондированию. IEEE Transaction Ind. Inform. 16 (4), 2787–2798.

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Шен, Ю., Хэ, П., и Чжуан, X. Y. (2018). Модель разрушения порога электрической перколяции в УНТ / полимерных композитах. Перед. Struct. Civ. Англ. 12 (1), 125–136.doi: 10.1007 / s11709-017-0396-8

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Шэн, X., Zhang, Y., and Cho, J. (2013). Растягиваемые аккумуляторы с самоподобными змеевиками и встроенными системами беспроводной подзарядки. Nat. Commun. 4, 1543.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    Shih, W. P., Tsao, L. C., Lee, C. W., Cheng, M. Y., Chang, C., Yang, Y. J., et al. (2010). Гибкая матрица датчиков температуры на основе композита графит-полидиметилсилоксан. Датчики (Базель) 10 (4), 3597–3610. doi: 10.3390 / s100403597

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Shin, H., ChoJ, S., Kim, J., and Kin, J. (2013). Исследование оптимального расположения и скорости компенсации конденсатора управляемой тиристором серии с учетом многоцелевого назначения. J. Electr. Англ. Tech. 8 (3), 428–435.

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Soekadar, S. R., Witkowski, M., Gómez, C., Opisso, E., Medina, J., Cortese, M., et al. (2016). Гибридный экзоскелет мозга / нервной системы руки на основе ЭЭГ / ЭОГ восстанавливает полностью независимую повседневную жизнедеятельность после квадриплегии. Sci. Робот. 1 (1), 3296. doi: 10.1126 / scirobotics.aag3296

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Song, Z., Ma, T., Tang, R., Cheng, Q., Wang, X., Krishnaraju, D., et al. (2014). Литий-ионные аккумуляторы Origami. Nat. Commun. 5, 3140–3145. doi: 10.1038 / ncomms4140

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Су, Хён., и Шэнь, Хайшань. (2019). Сеунгу Хан, «Гибкий термоэлектрический модуль с использованием тонких пленок Bi-te и Sb-Te для датчиков температуры. Электрон. Матер. 48 (9), 5464–5470. Ли

    Google Scholar

    Су, Л., Хуанг, X., Го, В. и Ву, Х. (2020). Гибкий микроволновый датчик на основе дополнительного спирального резонатора для определения диэлектрических характеристик материалов. Датчик IEEE J. 20 (4), 1893–1903.

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Тиан, Х., Лю П., Го X., Лю К. и Хуанг Ю. (2015). Гибкая композитная система восприятия давления и температуры на основе проводящей резины. Transducer Microsystem Tech. 34 (10), 100–104.

    Google Scholar

    Тинг, Ю. (2015). Изготовление серебряных встречно-штыревых электродов на полиимидных пленках с помощью метода модификации поверхности и ионного обмена и его применение в гибком датчике влажности. Привод датчика B: Chem. 208, 327–333.

    Google Scholar

    Trung, T.К., Ле, Х. С., и Данг, Т. М. Л. (2018). Отдельно стоящий оптоволоконный переносной датчик температуры с настраиваемым тепловым индексом для мониторинга здравоохранения. Adv. Здоровьеc. Матер. 7, 1800074. doi: 10.1002 / adhm.201800074

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ван, К., Ся, К., Чжан, М., Цзян, М., и Чжан, Ю. (2017). Полностью изготовленный из шелка двухрежимный электронный скин для одновременного определения температуры и давления. ACS Appl. Матер. Интер. 9, 39484–39492.doi: 10.1021 / acsami.7b13356

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Wang, G., Chen, D., Chen, K., and Zhang, Z. (2015). Текущее состояние исследований и стратегия развития биомиметических роботов. J. Mech. Англ. 51 (13), 27–44.

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Венер, М., Труби, Р. Л., Фицджеральд, Д. Дж., Мосадег, Б., Уайтсайдс, Г. М., Льюис, Дж. А. и др. (2016). Комплексная стратегия проектирования и изготовления полностью мягких автономных роботов. Природа 536, 451–455. doi: 10.1038 / nature19100

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Wu, W. (2015). Прогресс исследований роботов-гуманоидов для мобильных операций и искусственного интеллекта. J. Harbin Inst. Tech. 47 (7), 1–19.

    Google Scholar

    Уайт С. Р., Соттос Н. Р., Геубелле П. Х., Мур Дж. С., Кесслер М. Р., Шрирам С. Р. и др. (2001). Автономное заживление полимерных композитов. Природа 409, 794–797.doi: 10.1038 / 35057232

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Wu, A. S. N., and Taib, S. (2013). Выбор подходящих функций для мониторинга теплового состояния электрооборудования с помощью инфракрасной термографии. Infrared Phys. Tech. 61, 184–191. doi: 10.1016 / j.infrared.2013.04.012

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Wu, L., Qian, W. J., and Peng, J. (2019). Гибкий датчик температуры с трафаретной печатью на основе композита FG / CNT / PDMS с постоянным TCR. Mater. Избрать. 30 (10), 9593–9601.

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Wu, Z., Li, C., and Hartings, J. (2017). Гибкий датчик температуры на основе полисилиона для мониторинга мозга с высоким пространственным разрешением. J. Micromechanics Microengineering 27, 025001. doi: 10.1088 / 1361-6439 / aa4e99

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Сяо, С., Че, Л., Ли, X. и Ван, Ю. (2015). Ключевая технология микромашинных массивов датчиков температуры на гибкой полиимидной подложке. Машиностроение Китая 15, 184–188.

    Google Scholar

    Ямамото, Ю., Такада, Н., и Ари, А. (2017). Эффективный датчик температуры кожи и стабильный гелевый менее липкий датчик ЭКГ для удобной гибкой медицинской повязки. Adv. Здоровьеc. Матер. 6, 1700495. doi: 10.1002 / adhm.201700495

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ян, X., Wolcott, A., Wang, G., Sobo, A., Fitzmorris, R.C., Qian, F., et al. (2009). Матрицы из нанопроволок ZnO, легированных азотом, для фотоэлектрохимического расщепления воды. Nano Lett. 9, 2331–2336. doi: 10.1021 / nl2q

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ян, Й., Чжан, Х., Чжу, Г., Ли, С., Лин, З. Х. и Ван, З. Л. (2013). Гибкая гибридная энергетическая ячейка для одновременного получения тепловой, механической и солнечной энергии. САУ Нано 7, 785–790. doi: 10.1021 / nn305247x

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ye, T., Wang, Q., Tian, ​​C., Singh, R., Zhang, Y., Лю З. и др. (2020). Дунцин, «Многофункциональная электронная кожа на основе промежуточных гелей перовскита. Adv. Электрон. Матер. 6 (3), 11.

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ying, H., Wei, L., Xiaowen, Z., Chao, L., and Yunjian, G. (2011). Разработка и эксперимент гибких многофункциональных тактильных датчиков для кожи робота. Робот. 33 (3), 347–353.

    Google Scholar

    Yingkui, Y., Stubbe, S.H., and Wolfgang, H. (2015).Ветряная, гидроэнергетика или смешанные возобновляемые источники энергии: предпочтение продукции электроэнергии при увеличении доли возобновляемой энергии. Энергетическая политика 97, 521–531.

    Google Scholar

    Yokota, T., Inoue, Y., Terakawa, Y., Reedera, J., Kaltenbrunner, M., Wared, T., et al. (2015). Сверхгибкие физиологические датчики температуры большой площади для многоточечных измерений. PNAS 112 (47), 14533–14538. doi: 10.1073 / pnas.1515650112

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Yokota, T., Иноуэ, Ю., Теракава, Ю. (2015). Сверхгибкие физиологические датчики температуры большой площади для многоточечных измерений. PNAS 112 (47), 14533–14538. doi: 10.1073 / pnas.1515650112

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Yu, H., He, X., Ding, W., Hu, Y., Yang, D., Lu, S., et al. (2017). Автономная система контроля динамического смещения на основе трибоэлектрического акселерометра. Adv. Energ. Матер. 7, 1700565–1700672. DOI: 10.1002 / aenm.201700565

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Zamri, M. H., Md Akil, H., Mohd Ishak, Z. A., and Abu Bakar, A. (2015). Влияние различных нагрузок и размеров волокон на ненасыщенные полиэфирные композиты, армированные пултрузионным волокном кенафа. Polym. Compos. 36 (7), 1224–1229. doi: 10.1002 / pc.23025

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Zhang, C., Zhao, T. S., Xu, Q., An, L., and Zhao, G. (2015). Влияние рабочей температуры на характеристики ванадиевых батарей с окислительно-восстановительным потоком. Заявл. Energ. 155, 349–353. doi: 10.1016 / j.apenergy.2015.06.002

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Zhang, F., Zang, Y., Huang, D., Di, C., and Zhu, D. (2015). Гибкие и автономные двухпараметрические датчики температуры-давления с использованием органических термоэлектрических материалов, поддерживаемых микроструктурой. Nat. Commun. 6, 8356. doi: 10.1038 / ncomms9356

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Zhang, W., Ji, X., Zeng, C., Чен, К., Инь, Ю., и Ван, К. (2017). Новый подход к изготовлению прочных и обратимых изменяющих цвет полиэфирных тканей с использованием нанокапсул диоксида кремния, содержащих термохромный лейко-краситель. J. Mater. Chem. С 5 (32), 8169–8178. doi: 10.1039 / c7tc02077e

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Zhang, W., Ji, X., and Zheng, C. (2017). Новый подход к изготовлению прочных и обратимых изменяющих цвет полиэфирных тканей с использованием нанокапсул диоксида кремния, содержащих термохромный лейкокраситель. J. Mater. Chem. С 5, 8169–8178. doi: 10.1039 / c7tc02077e

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Zhao, J., Zhang, Y., and Huang, Y. (2018). Трехмерная печать волоконных электродов для полностью волоконного интегрированного электронного устройства путем гибридизации асимметричного суперконденсатора и датчика температуры. Adv. Sci. 5, 1801114. doi: 10.1002 / advs.201801114

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Zhao, X.-H., Ma, S.-N., Long, H., Юань, Х., Тан, Ч.Й., Ченг, П.К. и др. (2018). Многофункциональный датчик на основе пористого углерода, полученного из металлоорганических каркасов, для мониторинга состояния здоровья в реальном времени. ACS Appl. Матер. Интер. 10, 3986–3993. doi: 10.1021 / acsami.7b16859

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Zheng, C.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *