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大阪大学相当于国内的什么大学,大阪大学研究人员开发出柔韧可弯曲的光学传感器+揉成一团也能用吗

来源:头条 作者: chanong
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近年来,成像技术取得了巨大进步,从每秒可捕获超过200 万帧的高速光学传感器到仅捕获一个像素图像的小型无镜头相机。大阪大学的研究人员利用超薄聚合物薄膜上的碳纳米管和有机晶体管创建了一种柔软、灵活的无线光学传感器。这项创新有望为成像和无损分析技术开辟新的可能性。

在最近发表于《先进材料》(先进材料)的一项研究中,大阪大学国家科学与工业研究所(SANKEN) 的研究人员在超薄柔性片材上开发出了一种光学传感器,该片材可以弯曲而不会断裂。事实上,该传感器非常灵活,可以卷起并仍然工作。

相机的光学传感器是一种感应穿过镜头的光线的设备,类似于人眼的视网膜。

传感器设计创新

该研究的主要作者Rei Kawabata 表示:“传统的光学传感器是使用无机半导体和铁电材料制造的。”这将使传感器更硬并且不会弯曲。为了解决这个问题,我们考虑了另一种检测光的方法。 \'

与传统的光学传感器不同,研究人员使用了一系列印刷在超薄聚合物基板(小于5微米)上的微型碳纳米管光电探测器。当暴露在光线下时,碳纳米管会升温,产生温度梯度,从而产生电压信号。在印刷过程中加入化学载体进一步提高了纳米管的灵敏度。这些纳米管不仅可用于测量可见光,还可用于测量与热和分子相关的红外光。

超灵活的无线成像仪具有用于宽带红外热分析的集成有机电路,利用片状光学传感器来检测光、热和分子并对其进行成像。

无线技术集成

除了碳纳米管传感器外,聚合物基板上还印刷有有机晶体管,可将电压信号组合成图像信号。您的计算机无需通过电线物理连接到传感器即可读取此信号。相反,它有一个无线蓝牙模块。

该研究的资深作者Serahei Araki 表示:“这种无线系统使我们能够将成像仪连接到柔软或弯曲的物体上,并分析它们的表面和内部,而不会造成损坏。” \'

集成碳纳米管光电探测器和有机晶体管的芯片光学传感器

研究人员创建了一个原型薄膜光学传感器,并测试了其感知人类手指或电线等物体的热量以及流经管道的葡萄糖的能力。他们发现光学传感器在很宽的波长范围内具有高灵敏度。此外,在室温和大气条件下的测试已证实其具有高弯曲耐久性,即使在褶皱下也能正常工作。

这种无线测量系统和薄膜光学传感器的独特优势使得能够以新的、简单的方式执行许多任务,例如无需采样即可评估液体的质量。研究人员认为,这项技术在许多应用中具有巨大潜力,包括无损成像、可穿戴设备和软机器人。

编译来源:科技日报

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大阪大学相当于国内的什么大学,大阪大学研究人员开发出柔韧可弯曲的光学传感器+揉成一团也能用吗

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近年来,成像技术取得了巨大进步,从每秒可捕获超过200 万帧的高速光学传感器到仅捕获一个像素图像的小型无镜头相机。大阪大学的研究人员利用超薄聚合物薄膜上的碳纳米管和有机晶体管创建了一种柔软、灵活的无线光学传感器。这项创新有望为成像和无损分析技术开辟新的可能性。

在最近发表于《先进材料》(先进材料)的一项研究中,大阪大学国家科学与工业研究所(SANKEN) 的研究人员在超薄柔性片材上开发出了一种光学传感器,该片材可以弯曲而不会断裂。事实上,该传感器非常灵活,可以卷起并仍然工作。

相机的光学传感器是一种感应穿过镜头的光线的设备,类似于人眼的视网膜。

传感器设计创新

该研究的主要作者Rei Kawabata 表示:“传统的光学传感器是使用无机半导体和铁电材料制造的。”这将使传感器更硬并且不会弯曲。为了解决这个问题,我们考虑了另一种检测光的方法。 \'

与传统的光学传感器不同,研究人员使用了一系列印刷在超薄聚合物基板(小于5微米)上的微型碳纳米管光电探测器。当暴露在光线下时,碳纳米管会升温,产生温度梯度,从而产生电压信号。在印刷过程中加入化学载体进一步提高了纳米管的灵敏度。这些纳米管不仅可用于测量可见光,还可用于测量与热和分子相关的红外光。

超灵活的无线成像仪具有用于宽带红外热分析的集成有机电路,利用片状光学传感器来检测光、热和分子并对其进行成像。

无线技术集成

除了碳纳米管传感器外,聚合物基板上还印刷有有机晶体管,可将电压信号组合成图像信号。您的计算机无需通过电线物理连接到传感器即可读取此信号。相反,它有一个无线蓝牙模块。

该研究的资深作者Serahei Araki 表示:“这种无线系统使我们能够将成像仪连接到柔软或弯曲的物体上,并分析它们的表面和内部,而不会造成损坏。” \'

集成碳纳米管光电探测器和有机晶体管的芯片光学传感器

研究人员创建了一个原型薄膜光学传感器,并测试了其感知人类手指或电线等物体的热量以及流经管道的葡萄糖的能力。他们发现光学传感器在很宽的波长范围内具有高灵敏度。此外,在室温和大气条件下的测试已证实其具有高弯曲耐久性,即使在褶皱下也能正常工作。

这种无线测量系统和薄膜光学传感器的独特优势使得能够以新的、简单的方式执行许多任务,例如无需采样即可评估液体的质量。研究人员认为,这项技术在许多应用中具有巨大潜力,包括无损成像、可穿戴设备和软机器人。

编译来源:科技日报


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