基于改性MWCNTs_PDMS柔性应变传感器的制备和研究.pdf
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1、2023 年第 8 期仪 表 技 术 与 传 感 器Instrument Technique and Sensor基金项目:中央高校基本科研基金(JUSRP11946);江苏省产业前瞻竞争性项目(BE2017069)收稿日期:2023-01-16基于改性 MWCNTs/PDMS 柔性应变传感器的制备和研究王海军,张 婕(江南大学机械工程学院,江苏无锡 214122)摘要:针对当前柔性应变传感器响应范围小、灵敏度低和稳定性差等问题,以多壁碳纳米管(MWC-NTs)和聚二甲基硅氧烷(PDMS)为主体材料,制备出可印刷的导电复合油墨。为了提高 MWCNTs 在PDMS 中的分散性,以获得具有高导电性
2、和高印刷性的导电复合油墨,用硅烷偶联剂(KH570)对 MWC-NTs 进行改性。改性后的 MWCNTs/PDMS 复合材料的导电性能和印刷效果有很大程度的提升。所制备的柔性应变传感器在获得较大应变范围(160%)的同时,也具有较高的灵敏度(74.1),此外,传感器还具有较好的稳定性(可进行 1 000 次循环加载)。将该传感器应用于人体运动监测,可准确检测到手指弯曲的变化。关键词:多壁碳纳米管;聚二甲基硅氧烷;改性;导电复合材料;柔性应变传感器中图分类号:TP212 文献标识码:A 文章编号:1002-1841(2023)08-0001-06Preparation and Research
3、of Flexible Strain SensorBased on Modified MWCNTs/PDMSWANG Haijun,ZHANG Jie(School of Mechanical Engineering,Jiangnan University,Wuxi 214122,China)Abstract:Aiming at the problems of small tensile range,low sensitivity and poor stability of the existing flexible strain sen-sor,the printable conductiv
4、e composite ink was prepared with multi-walled carbon nanotubes(MWCNTs)and polydimethylsilox-ane(PDMS)as the main materials.In order to improve the dispersing ability of MWCNTs in PDMS and obtain conductive com-posite inks with high conductivity and high printability,MWCNTs were modified with silane
5、 coupling agent(KH570).The con-ductivity and printing effects of modified MWCNTs/PDMS composites were greatly improved.The prepared flexible strain sensor not only obtains a large strain range(160%),but also has high sensitivity(74.1).In addition,the sensor has good stability(can be loaded for 1 000
6、 cycles).Applying the sensor to human motion monitoring can accurately detected the changes when bending the finger.Keywords:MWCNTs;PDMS;modification;conductive composite materials;flexible strain sensor0 引言传统的以半导体和金属为基础制作的应变传感器,由于其存在柔韧性差、不能承受大载荷和灵敏度小等缺点,在各种领域的应用逐渐受限。市场上迫切需要一种具有良好拉伸性、柔韧性并且可紧密贴附于被检测物
7、体上的传感器,而柔性应变传感器可以满足这些需求。柔性应变传感器1以其优异的可拉伸性和良好的检测性能在各领域广泛应用,如人体健康监测2-3、机器人皮肤4和智能穿戴设备等5-6,而且需求增长很快,关于柔性应变传感器的研究也是传感器领域近年来的热点。柔性应变传感器的主体通常由同时具备弹性和导电性能的复合材料构成,工作原理是将传感器受到的力学信号转变为电信号输出到终端,转变过程是复合材料受外力作用时,其中的导电网络发生断开和重组引起电阻变化,然后实现信号检测7。因此,开发具备优异力敏性能的复合材料是研究柔性应变传感器的一个关键点。近年来,导电水凝胶8、液态金属9和聚合物基导电复合材料10由于具备力敏性
8、质,被大量开发出来。由于聚合物基导电复合材料的性能可以通过控制导电填料和聚合物的配比、种类和混合方式等调节,被研究者们广泛采用。导电填料如碳系材料(炭黑、碳纳米管和石墨烯)11、导电聚合物12、金属纳米颗粒13和金属纳米线14,具有优异的导电性能和机械性能,已经被广泛1 仪 表 技 术 与 传 感 器第 8 期用于制备复合材料。其中,碳纳米管的应用在制造柔性应变传感器中占据很大的比例。Giffney 等15报道了一种由碳纳米管/聚合物纳米复合材料构建的应变传感器,通过在不完全固化的柔性基板上打印导电复合材料制备,该传感器具有良好的拉伸性能,但是应变系数仅为 11.5。聚合物基体通常选择具有高弹
9、性的高分子材料,如聚氨酯(PU)16、聚二甲基硅氧烷(PDMS)17和硅橡胶。Zheng 等18采用溶液共混法分别制备了 CB/PDMS 和 CNTs/PDMS 复合材料作为电阻式应变传感器的应变材料,当复合材料中的 CB和 CNTs 的体积分数分别为 0.48%和 0.13%时,2 种器件在 030%的应变范围内的灵敏度分别为 15.75和 4.36,可检测人体或机器人的关节运动。但由于CB 和 CNTs 在溶剂中分散性的局限,器件的初始电阻较大,其量规系数是一定的,其传感性能有一定的局限性。Wu 等19用硅烷偶联剂对 MWCNT 进行了改性,通过降低 MWCNT 的表面分子能提高其分散性,
10、并且通过硅烷偶联剂桥接 MWCNT 与 PLA,使两者的相容性显著提高,进而增强复合材料的综合性能。本文使用硅烷偶联剂 KH570 对多壁碳纳米管表面进行化学改性,提高其在聚合物基体中的分散性,保证复合材料的导电性能和机械性能等,通过溶液共混法将改性后的多壁碳纳米管与聚二甲基硅氧烷进行复合,然后将复合材料通过丝网印刷工艺沉积在柔性基底上,制备出改性多壁碳纳米管/聚二甲基硅氧烷柔性应变传感器(简称 k-MWCNTs/PDMS 应变传感器)。最后对该传感器的拉伸性、耐久性、表面形貌和灵敏度等进行测试表征,结果显示它具有优异的传感性能,且实现了人体运动监测的应用。1 实验部分1.1 试验材料与仪器材
11、料与试剂:多壁碳纳米管(MWCNTs,纯度 99%);聚二甲基硅氧烷(PDMS,SYLGARD184);硅烷偶联剂(KH570)、甲苯和乙醇,这些化学药品纯度均为分析纯(AR)。实验仪器:超声清洗机(KQ3200DB);磁力搅拌机(MSV-H500-Pro);真空干燥箱(DZF6050);鼓风干燥箱(GZX-9070MBE);丝网印刷机(5070)。表征仪器:傅里叶变换红外吸收光谱仪(FTIR,Nicolet IS 5),3D 光学显微镜(KEYENCE);测力计(HP-200);程控移动升降台;万能材料试验机(HE-BL-2KN);双电测数字式四探针测试仪;LCR 测试仪(HIOKI)。1.
12、2 改性多壁碳纳米管的制备首先将 1 g KH570 缓慢滴入到装有 200 mL 乙醇的烧杯中,在 60 的水浴锅中搅拌使硅烷偶联剂均匀混合在乙醇溶剂中,冷却到室温后向烧杯中加入1 g MWCNTs,在室温下搅拌使碳纳米管均匀混合在乙醇中,将装有混合液体的烧杯放入超声清洗机中,经超声分散 1 h 后,将溶液置于 80 的水浴锅中以 300 r/min的转速搅拌 1 h,静置冷却到室温,得到反应后的改性碳纳米管/乙醇混合液体,用循环真空泵进行抽滤,将得到的碳纳米管置于鼓风箱干燥,除去乙醇和未反应完的硅烷偶联剂,最后得到改性碳纳米管(简称 k-MWCNTs)。1.3 导电复合材料的制备分别将 0
13、.15 g MWCNTs 和 k-MWCNTs 缓慢加入30 mL 甲苯中,搅拌 10 min,超声分散 30 min。向混合溶液中加入 3 g PDMS 预聚体,经超声分散 30 min 后,得到 MWCNTs/PDMS 预聚体/甲苯混合溶液和 k-MWCNTs/PDMS 预聚体/甲苯混合溶液。将混合溶液置于 80 的水浴锅中搅拌 2 h,除去甲苯溶剂,得到导电预聚体。导电预聚体冷却至室温后向其中加入 0.5 g PDMS 固化剂,搅拌 10 min,最后得到可交联的 MWC-NTs/PDMS 导电复合油墨和 k-MWCNTs/PDMS 导电复合油墨,用于丝网印刷。1.4 柔性应变传感器的制
14、备将制备的导电复合油墨印刷在 PET 表面,置于鼓风干燥箱中,在 70 的温度下固化 2 h。将 PDMS 预聚体、固化剂按 10 1 的比例混合,搅拌 20 min 后放入真空烘箱中除去其中的气泡,然后旋涂在表面印刷有导电图案的 PET 表面,置于鼓风干燥箱中,在 70 的温度下固化 2 h,取出后将 PDMS 从 PET 表面剥离,获得表面嵌合导电图案的柔性应变传感器。柔性应变传感器的测试端用引线引出,在表面再旋涂一层PDMS,完成封装,最后获得具有 PDMS-MWCNTs/PDMS-PDMS 三明治结构的图案化柔性应变传感器。整个工艺流程如图 1 所示。1.5 结构表征与传感性能测试采用
15、傅里叶变换红外吸收光谱仪对 MWCNTs 和k-MWCNTs 进行表征,研究碳纳米管在改性前后表面官能团的变化。采用 3D 光学显微镜对导电复合油墨的印刷效果进行表征。采用四探针测试仪测试改性前后的多壁碳纳米管导电复合薄膜的电阻率。采用万能试验机和 LCR 对传感器的响应范围、灵敏度和耐久性等传感性能进行测试。2 第 8 期王海军等:基于改性 MWCNTs/PDMS 柔性应变传感器的制备和研究 图 1 图案化柔性应变传感器制备工艺图2 结果与讨论2.1 碳纳米管改性效果表征FTIR 光谱用于分析验证 MWCNTs 在与 KH570 经过化学反应后是否改性成功。MWCNTs 和 k-MWCNTs
16、的 FTIR 光谱如图 2(a)所示。它们的特征峰几乎相同,峰值强度不同,k-MWCNTs 的吸收峰在 3 422 cm-1处比 MWCNTs 微弱得多,表示 MWCNTs 上的-OH 比 k-MWCNTs 上的-OH 要多,证明 MWCNTs 与 KH570 产生了化学反应消耗了一些-OH,化学反应式如图 2(b)所示。此外,k-MWCNTs 在 1 080 cm-1处有一个新高峰,这是因为 k-MWCNTs 中产生了-SiO,这也表明了MWCNTs 已经成功与 KH570 发生改性反应。此时碳纳米管表面产生一些长链分子,这会使碳纳米管之间的范德华力增加,从而减弱碳纳米管之间的团聚效应。将改
17、性前后的碳纳米管溶液静置 1 周,如图 2(b)所示,对比发现改性后的碳纳米管溶液分散性明显比未改性的要好。(a)改性前后 MWCNTs 的 FTIR 图 (b)MWCNTs 改性结构图和效果图图 2 MWCNTs 的改性表征和过程示意图2.2 导电油墨印刷图案表面形貌利用 3D 电子显微镜分别对使用 MWCNTs/PDMS导电油墨和 k-MWCNTs/PDMS 导电油墨的图案化应变片表面形貌进行了表征。如图 3(a)所示,用未改性的多壁碳纳米管制备的导电油墨进行印刷,MWCNTs和 PDMS 聚集成团,几乎没有铺展,导电通路较少。而用改性多壁碳纳米管制备的导电油墨进行印刷,表面形貌如图 3(
18、b)所示,图案边界清晰可见,k-MWC-NTs 和 PDMS 混合均匀,在衬底上均匀铺展,导电通路显著增多,为传感器在工作时提供稳定的电子传输通道。2.3 柔性应变传感器拉伸性能分析柔性传感器的一个主要优点是柔性,而传感器优异的可拉伸性是柔性的前提。弹性材料的应力-应变曲线和断裂伸长率使用电子拉力试验机测量,样品大小遵循 GB/T 5282009。为了研究 KH570 改性碳纳米管后对复合材料的(a)MWCNTs/PDMS 油墨(b)k-MWCNTs/PDMS 油墨图 3 不同油墨的印刷效果机械性能的影响,用拉伸试验对改性前后碳纳米管/PDMS 复合材料进行力学性能测试。结果如图 4 所示,改
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