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声音在我们对世界的感知中起着至关重要的作用。它使我们能够交流、学习、发现潜在危险、诊断疾病等。然而,传统的声学传感器由于形状尺寸的限制、过于刚性且笨重的特点,限制了其潜在应用。最近几年,新型柔性声学传感器从最初的理论研究到如今在可穿戴设备及其智能服装中的实际应用都取得重大进展。这些设备和服装可以适应柔软、弯曲和可变形的表面或环境,为医疗保健、生物医学等领域的重大挑战提供独特的解决方案。 近日,东华大学朱美芳院士、严威教授在Advanced Materials发表了题为“Insights int
中国制造业今日崭露新姿,“中国屏”引领柔性显示领域。 日前,由《人民日报》经济社会部和工业和信息化部新闻宣传中心联合推出的《中国制造新面貌》视频短片正式发布,聚焦中国制造业在科技创新、产业链自控以及高端化、智慧化、绿色化等领域所取得的新成就。首期名单包括18个产业集群和典型应用场景,涵盖国产大型客机、高铁、智能手机以及柔性屏等领域。其中,我国新兴显示产业翘楚维信诺柔性屏荣获首批“中国制造新面貌”代表性产品称号,是面板行业唯一入选企业,充分体现了中国制造的革新面貌。 如此轻盈细腻的一块柔性屏,何
据麦姆斯咨询介绍,由日本东北大学(Tohoku University)和大阪工业大学(Osaka Institute of Technology)组建的一支联合研究小组,通过将压电复合材料与单向碳纤维(UDCF,单向碳纤维是一种仅在纤维方向上提供强度的各向异性材料)相结合,设计了一种新型高强度柔性器件。这种新器件可将人体运动的动能转化为电能,为高强度自供电传感器提供一种高效且可靠的方案。 运动能量收集涉及将人类运动的能量转换为可测量的电信号,这对于确保可持续的未来至关重要。 该研究共同作者、东
说到振动盘,相信大家并不陌生。它是一种自动组装或者自动加工机械的辅助送料设备,也称为振动盘自动送料机,它能将各种小型物料有序排列,对产品进行姿势调整,以达到连续供料,为自动装配设备提供正确的组装配件以配合自动加工机械完成产品的加工。 在这其中,产品的排列姿势至关重要。柔性振动盘在自动化上料中加入视觉定位和机器人抓取,兼容多种不同类型的物料的振动盘,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,轻松解决传统振动盘上料解决不了的无序、散乱、划伤、区分正反面等上料难点问题。 本期
气流传感器作为传感器家族的重要成员,在航空航天、天气预报、采矿业、环境监测、生物医学工程、电子皮肤、可穿戴纺织品和集成智能设备等领域得到了广泛应用,并发挥着至关重要的作用。尽管目前对气流传感器进行了大量的研究,但在潮湿多雨的环境下,仍然难以保持超低的检测限、短的响应时间和恢复时间,这影响了其实际应用。 据麦姆斯咨询报道,近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所(Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics, Chinese Academy o
撰稿 | 北京航空航天大学  博士生 尚策 (论文第一作者)  01   导读 人类皮肤是一个由多种感觉受体构成的复杂感觉网络,可以准确地感知和区分各种热刺激和机械刺激。仿生触觉传感器能够模拟人类皮肤的感觉功能,对于皮肤修复、辅助机器人和健康监测等领域具有重要意义。 近日,北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院郭晶晶、付博副教授课题组在ACS Applied Materials Interface(2023) https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.3c
访谈对象:路益嘉老师 所在单位:清华大学机械工程系设计工程研究所 研究方向:生物机械、摩擦纳米发电机和集成电路装备 柔性自驱动传感器 柔性自驱动生物医学传感器指的是一类通过收集人体或周围环境的能量和信息,无需外接电源就能满足自身电能需求,同时具有柔性和可拉伸性的生物医学传感器,可应用于对人体各项生理信息和生命活动的长期监测。根据其工作环境是在人体内或体外,可以分为植入式自驱动柔性生物医学传感器和穿戴式自驱动柔性生物医学传感器。根据其设计思路的不同,又可以分为主动式和能源式生物医学传感器。 自驱
研究背景 近几十年来,电子和人工智能技术得到了极大的发展。智能传感设备的出现实现了对物理、化学和生物信号的动态捕捉和数字显示。随着 5G 时代的到来,可穿戴织物正朝着兼容人工智能(AI)、物联网(loT)、多级云和大数据的智能设备方向发展,以提供更好的人机交互体验。理想的智能织物需要多种技术支持:多功能信号识别传感器、多层次云支持的快速数据分析以及终端智能系统的信息反馈。作为前端信息采集器, 轻便灵活、工作范围大、稳定性好、灵敏度高和多功能性是传感器性能的关键指标。好的传感器应便于携带,佩戴舒
研究背景 近几十年来,电子和人工智能技术得到了极大的发展。智能传感设备的出现实现了对物理、化学和生物信号的动态捕捉和数字显示。随着 5G 时代的到来,可穿戴织物正朝着兼容人工智能(AI)、物联网(loT)、多级云和大数据的智能设备方向发展,以提供更好的人机交互体验。理想的智能织物需要多种技术支持:多功能信号识别传感器、多层次云支持的快速数据分析以及终端智能系统的信息反馈。作为前端信息采集器, 轻便灵活、工作范围大、稳定性好、灵敏度高和多功能性是传感器性能的关键指标。好的传感器应便于携带,佩戴舒
通过将基于微/纳结构的柔性压力传感器集成到机器人中,可以实现灵敏的触觉感知。然而,例如金字塔和半球等传统对称结构,只能感知力的大小,却无法感知力的方向。触觉不仅由压力引起,还由剪切力和摩擦力所引起,其方向和大小都很重要。 据麦姆斯咨询报道,由中国科学院沈阳自动化研究所机器人学国家重点实验室与河南农业大学机电工程学院组成的科研团队在Advanced Science期刊上发表了以“Skin-Inspired Capacitive Flexible Tactile Sensor with an As