电多功能纳米纤维用于先进的可穿戴传感器
Ye Tian1, Junhao Wang2, Haojie Chen2
1School of Mechanical and Electrical Engineering, Henan University of Technology, Zhengzhou, 450001, People's Republic of China; School of Mechanical Science and Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430074, People's Republic of China; The George W. Woodruff School of Mechanical Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, 30332, USA.
Talanta
|November 3, 2024
概括
电使得基于纤维的先进可穿戴传感器具有增强的功能. 本综述探讨了用于可穿戴设备中的多式传感,自我愈合和能量收获的复合结构工程.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 工程 工程师 工程师 工程师
- 可穿戴技术可穿戴技术
背景情况:
- 基于纤维的可穿戴传感器对于整合和可持续发展至关重要.
- 电技术为这些传感器提供了可靠,高效和可扩展的制造.
- 复合材料结构工程是功能化电纤维的关键.
研究的目的:
- 系统地审查基于纤维的多功能可穿戴传感器的研究进展.
- 涵盖设计概念,设备制造,机制探索和应用潜力.
- 突出复合材料结构工程在功能化电纤维的需要.
主要方法:
- 介绍电原理,参数和材料选择.
- 详细讨论触觉传感器,包括性能,机制和准备.
- 专注于多功能传感设计,多式联网解和功能扩展的最新进展.
主要成果:
- 基于电纤维的可穿戴传感器的审查,包括触觉,温度,湿度和生物电信号传感器.
- 探索功能扩展,如多式传感,自我愈合,能量采集,热管理,EMI屏蔽和抗菌特性.
- 对多功能可穿戴传感器的当前挑战和未来前景的评估.
结论:
- 电是制造先进的基于纤维的可穿戴传感器的重要技术.
- 复合结构工程对于释放这些传感器的全部潜力至关重要.
- 需要继续进行研究,以应对挑战,并推动多功能可穿戴传感器开发的创新.


