Silikonmembran Casting
Nachdem die Silikonmembranen sind aus dem PET-Substrat freigesetzt und sind an einem Rahmen freistehenden (am Ende von Schritt 2.2), kann deren Dicke gemessen werden, beispielsweise durch Getriebe-Interferometrie. 6 zeigt die Dickenhomogenität einer Silikonschicht über die Breite der 200 mm PET-Substrat für 3 verschiedene effektive Spalthöhen (50, 100 und 150 um) bei einer Gießgeschwindigkeit von 1 mm / sec (beachten Sie, dass, da der Applikator ist breiter als die PET-Substrat, die Füße des Applikators Rest auf der Vakuum und nicht auf dem PET-Substrat selbst, wie dies in 4A zu sehen ist. Die wirksame Spalt zwischen der Auftragsvorrichtung und dem Substrat ist daher gleich dem Applikator Höhe minus der Dicke des PET-Substrats, z. B. ein PET-Substrat von 125 um und ein Applikator Höhe von 225 um, wie in dem Protokoll verwendet wird, führt zu einem effektiven Spalt von 100 um). Fürder 50 um effektive Spalthöhe, gibt es einen deutlichen Höhendifferenz zwischen der linken und rechten Seite der Silikonschicht. Dies ist, da die Höhe des Applikators muss manuell auf der linken und rechten Seite eingestellt werden, und einige Fehler unvermeidbar. Doch bei sorgfältiger Einstellung des Applikators, die wir in der Regel erhalten, Membranen mit einer Dicke Standardabweichung von weniger als 1 um, was der Fall für die 100 um effektive Spalthöhe (σ = 0,81 & mgr; m) ist. Wenn der Applikator Höhe zu groß wird, beginnt der Welligkeit auf die Membran, durch die Verdampfung des Lösungsmittels in der Silikonmischung verursacht erscheinen, wie es in der Membran mit einer wirksamen Spalt von 150 um (6) gegossen sichtbar.
Das Verhältnis zwischen der erhaltenen Trockenfilmdicke und der Auftragshöhe hängt von der Siliconmischung und der Gießgeschwindigkeit. Die Silikonmischung in diesem Artikel verwendet wird, besteht aus einem 2-Teile Silikon und ein Lösungsmittel, das vi verringernscosity der Mischung. Wenn das Lösungsmittel verdampft von der Membran vor dem Aushärten kann ein Schätzwert der Filmdicke durch Multiplizieren des effektiven Spalthöhe durch die Volumenfraktion der Feststoffe in der Siliconmischung erzielt werden. Es gibt jedoch dynamische Effekte am nachlauf des Applikators, wodurch die Bildung eines Meniskus und eine dünnere Dicke als erwartet. Die Beziehung zwischen der Spalthöhe und der daraus resultierenden Trockenmembrandicke ist abhängig von der Gießgeschwindigkeit Applikator Höhe und durch die Auftragsform. 7 zeigt die Ergebnisse eines Experiments, in denen Membranen wurden bei verschiedenen Geschwindigkeiten und Höhen gegossen, um zu zeigen, wie diese Parameter Trockenschichtdicke. Es kann gesehen werden, dass Gießen bei hohen Geschwindigkeiten führt zu dünneren Membranen, und daß die Auswirkungen der Geschwindigkeit wird ausgeprägter, wenn die Spalthöhe zunimmt.
Auslöseverhalten
Die hier hergestellten Aktuator durch measur gekennzeichneting der Außendurchmesser des Zahnradartige Elektrode als Funktion der angelegten Spannung. Eine Kamera auf einem Stativ befestigt wird verwendet, um Bilder von dem Aktuator zu nehmen, wenn die Spannung erhöht wird. Die Bilder werden mit einem Bildverarbeitungs Skript (Vision, National Instruments) analysiert, um die Ausdehnung des Aktors zu quantifizieren. Dies wurde durch den Einbau eines Kreises in den äußeren Umkreis der Zahnförmigen Elektrode (8) durchgeführt. Die Zunahme des Durchmessers des Kreises, von der entspannten Zustand als diametrale Strecke (dh der betätigten Durchmesser geteilt durch den Durchmesser des Aktors im entspannten Zustand) präsentiert. Die Ergebnisse von zwei getrennten Stellgliedern identischer Dicke (34,5 & mgr; m) werden in 8 gezeigt. Beide Vorrichtungen führen in ähnlicher Weise mit diametrale Dehnung von 10% bei einer Betätigungsspannung von 4 kV.
Die Ansprechgeschwindigkeit des Aktuators durch Anlegen einer 2 Hz-Rechtecksignal von 3 kV, was zu einer Dehnung von ca. 4% gemessen. Der Ausbau des actuator wurde mit einer Hochgeschwindigkeitskamera mit einer zeitlichen Auflösung von 0,25 ms gefilmt. Eine steigende Flanke wurde gefangen genommen, mit 200 Frames (50 ms), bevor die Spannung Trigger und 200 Bildern nach. Die Bilder wurden dann analysiert, um die zeitabhängige Verformung zu extrahieren (Abbildung 9). Die Anstiegszeit (Zeit für die 90% der endgültigen Verformung zu erreichen) beträgt 3,75 ms, und es gibt keine beobachtbare viskoelastischen Kriechen vor und nach dem Spannungsschritt, anders als es beobachtet wird, wenn Acrylelastomere sind als Membranen verwendet, für die Anstiegszeiten mehrere hundert Sekunden üblicherweise beobachtet werden 12.
Anwendung der Prozessfluss zu anderen Geräten
Die in diesem Artikel hergestellt Aktor zeigt unser Herstellungsprozess sowie die grundlegende Funktionsprinzip eines DEA mit einer Zunahme der Oberfläche der Elektroden beim Anlegen einer Spannung, und ist somit ein gutes Beispiel für dieses Tutorial. Dies jedochAktor hat keine spezifische anderen Zweck als Nachweis der Betätigungsprinzip eines DEA. Dennoch ist die hier vorgestellten Verfahren sehr vielseitig und kann verwendet werden, um eine Vielzahl von Soft-Wandler in bestimmten Anwendungen gerichtet herzustellen. Wir stellen Ihnen hier einige ausgewählte Beispiele für Anwendungen, die wir entwickelt für Aktoren auf der Basis hergestellt unter Verwendung der Methodik vorgestellt.
Weiches bio-inspirierte durchstimmbaren Linsen wurden hergestellt (Abbildung 10A). Diese sind in der Lage ändernden Brennweite um 20% in weniger als 200 & mgr; 9. Die Vorrichtung kann für mehr als 400 Mio. Zyklen ohne merkliche Abnahme der Auslöseverhalten, was zeigt, dass die Kombination von Materialien eine angemessene und gute Herstellungsverfahren führen DEAs mit schnellen Reaktionsgeschwindigkeiten und lange Lebensdauern betätigt werden. Objektive ähnlicher Geometrie, aber unter Verwendung des weit verbreiteten kommerziellen Acrylelastomer VHB haben eine Bandbreite von mehr als 3 Größenordnungen kleiner 9.
Strukturieren der kompatiblen Elektroden mit Tampondruck ermöglicht so sehr genau definierten Elektroden, wodurch die Herstellung von unabhängigen kleinen Elektroden auf der gleichen Membran. Dies wird beispielsweise durch die Herstellung eines DEA-basierten Drehmotor, der drei elektrisch unabhängige Elektroden (10B) gezeigt. Die Achse und die Probemasse in der Mitte des Motors bei 1500 Upm 13 drehen. Das Motorkonzept wurde weiter vorangetrieben, dass die Tampondruck zeigen, können auch zuverlässige Aktuatoren herzustellen. Eine selbstgeführte Walz Roboter wurde gebaut, um Runden auf einer Kreisbahn (10C) laufen. Der Roboter reisten mehr als 25 km mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 cm / s 13.
Andere Anwendungen, die mit dem vorliegenden Verfahren (oder geringfügige Variationen davon) hergestellt worden sind, umfassen verformbaren Zellkultursysteme 14, Dielectric Elastomer Generatoren 15, Multi-Segment-weiche Greifer 16 oder abstimmbare mm-Wellen-Hochfrequenz-Phasenschieber 17.

Abbildung 1. Grundprinzip von dielektrischen Elastomer-Aktoren Top:. (1A) In seiner einfachsten Form, ein DEA besteht aus einem weichen Elastomer Membran zwischen zwei kompatiblen Elektroden angeordnet. (1B), wenn eine Gleichspannung zwischen den Elektroden angelegt ist, haben die elektrostatischen Ladungen auf die Elektroden schaffen eine Druckspannung, die die Membran drückt, was zu einer Dickenreduktion und eine Oberflächenausdehnung. Unten: (2A) die in dem Protokoll beschrieben Aktor besteht aus einer Membran auf einem Rahmen gestreckt. Kreisförmige Elektroden auf beiden Seiten der Membran mit Erweiterungen zum Rand der Membran, um elektrische Verbindungen zu ermöglichen. Die aktive arEA ist die Zone, in der die beiden Elektroden überlappen, dass der Kreis in der Mitte. (2B), wenn eine Spannung angelegt wird, komprimiert die elektrostatische Kraft die Membran. Dies bewirkt eine Abnahme der Membrandicke in dem aktiven Bereich und eine Erhöhung der Oberfläche der Elektrode. Da die Membran vorgestreckt, die passive Zone um die Elektrode entspannt, um den Ausbau der aktiven Zentralbereich unterzubringen. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

. Figur 2. Demonstrations Aktuator in diesem Protokoll hergestellt: ungefähr Fertigvorrichtung, umfassend einen gestreckten Silikonmembran an einem Rahmen befestigt ist, ein Paar von nachgiebigen Elektroden auf beiden Seiten der Membran und die elektrischen Anschlüsse strukturiert. Right: zusammengesetztes Bild, das den Ruhezustand (schwarz) und aktivierten Zustand (cyan). Eine 10% ige Erhöhung des Durchmessers der Struktur ist mit 4 kV zwischen den Elektroden angelegt beobachtet. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Figur 3 Explosionsansicht des Aktuators. Die verschiedenen Komponenten, die in dem Video hergestellt Aktuator bilden. Der Membranhalter hält den vorgestreckten Silikonmembran und wird verwendet, um die Membran bei der Elektrodendruckschritt zu manipulieren. Sobald die Elektroden ausgehärtet sind, wird der Betätigungsrahmen innerhalb der Membranhalterung eingesetzt und liefert sowohl einen Strukturrahmen, um den Antrieb zu halten, und einen elektrischen Kontakt mit der unteren Elektrode. Sobald die Membran mit dem Betätigungsrahmen befestigt ist, die mirmbrane Halter entfernt werden können. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 4. Überblick über Herstellungsverfahren. (A) Gießen von Silikonmembranen mit einem automatischen Filmzieh. (B) Laserschneiden von gehärteten Silikonmembran und Vorstreck Stützen. (C) Platzierung von Silikonmembran am Vorstreck Unterstützung. (D) Lösen des Silikonmembran aus PET-Substrat durch Auflösen von PES-Opferschicht in heißem Wasser. (E) Schneiden von Vorstreckstützabschnitte verbindet die Finger. (F) Prestretch und Anhaften von Membranhalters an der Membranoberfläche. (G) Cliché mit cond gefülltuctive Tinte. (H) Laser geätzt Elektroden Aligner, Einschub Abbildung zeigt Beispiel eines gut ausgerichteten Elektroden. (I) Silikonmembran mit gestanzten Elektrode. (J) fertigen Gerät. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 5. Funktionsprinzip der Membranvorstrecker. (A) Mehrere Metallfinger sind mit einem Kunststoffkreisring befestigt und gezwungen sind, in einer linearen (radial) Mode entlang ihrer Länge zu verschieben. Der Ringraum gezwungen ist, in Umfangsrichtung zu bewegen. Die Kunststoffringraum mehrere gekrümmte Schlitze hineinarbeitet, in die die Metallstifte der Finger befinden. Kreisradius begrenzenden Kante der Finger ist R 1 . (B) Die Vorstrecker Ringraum wird gegen den Uhrzeigersinn gedreht, die Finger gleichzeitig zu übersetzen, die Erhöhung der Radius des Kreises begrenzenden Fingerkanten von R 1 bis R 2. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 6 Dickenhomogenität der gegossenen Silikonschichten. Die Dickenmessung der gehärteten Silikonmembran über die Breite der 200 mm PET-Substrat, für drei verschiedene Spaltweiten des Applikators. Die Gießgeschwindigkeit beträgt 1 mm / sec. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.
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Abbildung 7. Trockenschichtdicke als Funktion der Gießparameter. Trockenschichtdicke für verschiedene Auftragshöhe und Geschwindigkeit für eine Silikon-Lösemittelgemisch mit 62% Feststoffgehalt nach Volumen erhalten. Eine höhere Geschwindigkeit führt zu dünneren Membranen für gleiche Auftragseinstellungen, und der Einfluss der Geschwindigkeit mit zunehmender Membrandicke.
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Abbildung 8. Die Betätigung des Demonstrations. Außerhalb diametrale Dehnung als eine Funktion der angelegten Spannung für zwei Geräte mit einer Dicke (nach Vorstreckung) von 34,5 & mgr; m. Eine Zunahme des Durchmessers von etwa 10% ist bei der maximalen angelegten Spannung beobachtet. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 9. Dehnungs Reaktion auf einen Spannungsschritt eingegeben wird. Eine quadratische, 3 kV 2 Hz-Signal an die Vorrichtung angelegt wird, wodurch eine Belastung von etwa 4% (siehe Abbildung 8). Die Flächenausdehnung ist mit einer Hochgeschwindigkeitskamera mit 4000 Frames pro Sekunde beobachtet. Es dauert weniger als 4 ms für den Aktuator zu 90% auf Endmaß zu erreichen. Vor und nach dem Übergang, die Dimension des Aktors stabil bleiben und nicht viskoelastischen Kriechen zeigen. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 10. Dielektrische Elastomeraktoren mit dem vorgestellten Prozessablauf hergestellt. Drei Beispiele von dielektrischen Elastomer-Aktoren, indem Sie die in diesem Dokument beschriebenen Methode hergestellt. (A) schnell und weich abstimmbare Linse in der Lage ist in weniger als 200 Mikrosekunden Änderung seiner Brennweite um 20%. (B) Rotary Elastomer Mikro-Motor in der Lage, Spinnen bei 1.500 Umdrehungen pro Minute. (C) selbstgeführten Walz Roboter. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.