De fundición membrana de silicona
Una vez que las membranas de silicona son liberados desde el sustrato de PET y son independientes sobre un bastidor (al final de la etapa 2.2), su espesor puede ser medido, por ejemplo, mediante interferometría de transmisión. La Figura 6 muestra la homogeneidad espesor de una capa de silicona a través del ancho del sustrato de PET 200 mm por 3 alturas Gap efectiva diferentes (50, 100 y 150 micras) a una velocidad de colada de 1 mm / seg (tenga en cuenta que debido a que el aplicador es más ancho que el sustrato PET, los pies del resto del aplicador en el La brecha efectiva entre el aplicador y el sustrato de vacío y no en el sustrato de PET en sí, como puede verse en la figura 4A. es por lo tanto igual a la altura aplicador menos el espesor del sustrato PET. Por ejemplo, un sustrato de PET de 125 micras y una altura de 225 m aplicador, como se usa en el protocolo, conduce a una separación efectiva de 100 micras). porel 50 micras altura brecha eficaz, existe una diferencia de altura clara entre el lado izquierdo y derecho de la capa de silicona. Esto es debido a la altura del aplicador debe ajustarse manualmente en el lado izquierdo y derecho, y algunos de error es inevitable. Sin embargo, con ajuste cuidadoso del aplicador, por lo general obtenemos membranas con una desviación estándar grosor de menos de 1 m, que es el caso para la altura efectiva brecha de 100 micras (σ = 0,81 micras). Cuando la altura del aplicador se vuelve demasiado grande, la ondulación comienza a aparecer en la membrana, causada por la evaporación del disolvente en la mezcla de silicona, como es visible en la membrana fundido con un hueco de 150 micras efectiva (Figura 6).
La relación entre el espesor de la película seca obtenida y la altura del aplicador depende de la mezcla de silicona y la velocidad de colada. La mezcla de silicona utilizado en este artículo consiste en una silicona 2-partes, y un disolvente para disminuir la viscosity de la mezcla. Como el disolvente se evapora de la membrana antes del curado, una estimación del espesor de la película se puede obtener multiplicando la altura efectiva brecha por la fracción de volumen de sólidos en la mezcla de silicona. Sin embargo, hay efectos dinámicos en el arrastre del aplicador, lo que lleva a la creación de un menisco y un espesor delgado de lo esperado. La relación entre la altura hueco, y el espesor de la membrana seca resultante depende de la velocidad de colada, la altura del aplicador, y por la forma del aplicador. La figura 7 muestra los resultados de un experimento donde las membranas fueron emitidos a diferentes velocidades y alturas para mostrar cómo estos parámetros afectan espesor de película seca. Se puede observar que la fundición a altas velocidades conduce a membranas más delgadas, y que el efecto de la velocidad se hace más pronunciado a medida que aumenta la altura brecha.
Actuación Actuación
El actuador fabricado aquí se caracteriza por measuring el diámetro exterior del electrodo-cog como como una función del voltaje aplicado. Una cámara en un soporte fijo se utiliza para tomar fotos del actuador a medida que aumenta la tensión. Las imágenes se analizaron con una secuencia de comandos de procesamiento de imágenes (Vision, National Instruments) para cuantificar la expansión del actuador. Esto se hizo mediante el ajuste de un círculo para el perímetro exterior de la rueda dentada como electrodo (Figura 8). El aumento en el diámetro del círculo del estado de relajación se presenta como tramo diametral (es decir, el diámetro accionado dividido por el diámetro del actuador cuando está relajado). Los resultados de dos actuadores separados de espesor idéntico (34,5 micras) se muestran en la Figura 8. Ambos dispositivos funcionan de manera similar con estiramiento diametral de 10% a una tensión de accionamiento de 4 kV.
La velocidad de respuesta del actuador se midió mediante la aplicación de una señal cuadrada de 2 Hz 3 kV, lo que lleva a una cepa de aproximadamente 4%. La expansión de la actuator fue filmado con una cámara de alta velocidad con una resolución de tiempo de 0,25 ms. Un flanco ascendente fue capturado, con 200 marcos (50 ms) antes del disparador de tensión, y 200 marcos después. Las imágenes en las que luego analizadas para extraer la deformación dependiente del tiempo (Figura 9). El tiempo de subida (tiempo necesario para alcanzar 90% de la deformación final) es 3,75 mseg, y no hay fluencia viscoelástico observable antes y después de la etapa de voltaje, a diferencia de lo que se observa cuando elastómeros acrílicos se utilizan como membranas, para lo cual los tiempos de subida de varios cientos de segundos se observan generalmente 12.
Aplicación del flujo del proceso a otros dispositivos
El actuador fabricado en este artículo demuestra nuestro proceso de fabricación, así como el principio de funcionamiento básico de un DEA con un aumento en el área superficial de los electrodos tras la aplicación de un voltaje, y por lo tanto es un buen ejemplo para este tutorial. Sin embargo, esteactuador tiene ningún fin específico aparte de demostrar el principio de actuación de un DEA. Sin embargo, el proceso que aquí se presenta es muy versátil y se puede utilizar para fabricar una amplia variedad de transductores suaves destinadas a aplicaciones específicas. Presentamos aquí algunos ejemplos seleccionados de las aplicaciones que hemos desarrollado en base a los actuadores fabricados utilizando la metodología presentada.
Lentes ajustables bio-inspirados suaves se han fabricado (Figura 10A). Estos son capaces de cambiar la longitud focal por 20% en menos de 200 microsegundos 9. El dispositivo puede ser accionado durante más de 400 millones de ciclos sin disminución notable en el rendimiento de accionamiento, lo que demuestra que la combinación de materiales adecuados y buenos procedimientos de fabricación resultan en DEAs con velocidades de respuesta rápidos y una larga vida útil. Las lentes de geometría similar pero hecho con el elastómero acrílico comercial ampliamente utilizado VHB tiene un ancho de banda más de 3 órdenes de magnitud más pequeña 9.
Modelar los electrodos compatibles con tampografía permite hacer electrodos muy definidas con precisión-, lo que permite la fabricación de electrodos independientes a pequeña escala en la misma membrana. Este es, por ejemplo demostrado a través de la fabricación de un motor rotativo a base de DEA que comprende tres electrodos eléctricamente independientes (Figura 10B). El eje y la masa de prueba en el centro del motor puede girar a 1.500 rpm 13. El concepto de motor ha sido empujado más para demostrar que tampografía también puede producir actuadores confiables. Un robot de laminado auto-conmutación fue construido para correr vueltas a lo largo de una pista circular (Figura 10C). El robot viajó más de 25 km a una velocidad media de 15 cm / seg 13.
Otras aplicaciones que han sido producidos con el presente procedimiento (o ligeras variaciones de los mismos) incluyen sistemas de cultivo celular deformables 14, generadores de elastómero dieléctricas 15, multi-segmento pinzas blandas 16, o sintonizables variadores de fase de frecuencia de radio de onda mm 17.

Figura 1. Principio básico de actuadores elastómeros dieléctricos Top:. (1A) En su forma más simple, un DEA consiste en una membrana de elastómero blando entre dos electrodos compatibles. (1B) Cuando se aplica un voltaje de corriente continua entre los electrodos, las cargas electrostáticas presentadas en los electrodos crean un esfuerzo de compresión que aprieta la membrana, conduciendo a una reducción de espesor y una expansión de la superficie. Abajo: (2A) el actuador se describe en el protocolo consiste en una membrana estirada sobre un bastidor. Electrodos circulares están a ambos lados de la membrana con extensiones a la frontera de la membrana para permitir conexiones eléctricas. El ar activoEA es la zona donde los dos electrodos se superponen, es decir, el círculo en el centro. (2B) Cuando se aplica un voltaje, la fuerza electrostática comprime la membrana. Esto provoca una disminución del espesor de la membrana en el área activa, y un aumento de la superficie del electrodo. Debido a que la membrana está pretensado, la zona pasiva alrededor del electrodo se relaja para dar cabida a la expansión de la región activa central. Por favor haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

. Figura 2. demostrador actuador fabricado en este protocolo Izquierda: dispositivo acabado que comprende una membrana de silicona estirado sobre un bastidor fijo, un par de electrodos compatible modelado en ambos lados de la membrana, y las conexiones eléctricas. Rhode Islandlucha: imagen compuesta que muestra el estado de reposo (negro) y el estado activado (cian). Un aumento del 10% en el diámetro de la estructura se observa con 4 kV aplicado a través de los electrodos. Por favor haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 3. Vista del actuador de despiece. Los diferentes componentes que forman el accionador fabricado en el video. El soporte de la membrana retiene la membrana de silicona pre-estirado y se utiliza para manipular la membrana durante la etapa de impresión de electrodo. Una vez que los electrodos se curan, el marco actuador se inserta en el interior del soporte de la membrana y proporciona un marco estructural para mantener el accionador, y un contacto eléctrico con el electrodo inferior. Una vez que la membrana está fijado al bastidor actuador, el metitular mbrane se puede quitar. Por favor haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 4. Vista general de proceso de fabricación. (A) Fundición de membranas de silicona utilizando un dispositivo de recubrimiento automático aplicador de película. (B) de corte por láser de la membrana de silicona curado y soportes de pre-estirado. (C) La colocación de membrana de silicona sobre el apoyo pre-estiramiento. (D) La liberación de la membrana de silicona a partir de sustrato PET mediante la disolución de la capa de sacrificio PAA en agua caliente. (E) El corte de secciones de soporte de pre-estirado unen los dedos. (F) pre-estiramiento y adherencia de soporte de la membrana a la superficie de la membrana. (G) Cliché llena de condtinta uctive. (H) Laser grabado alineador electrodo, figura recuadro muestra ejemplo de un electrodo bien alineada. (I) de la membrana de silicona con electrodo estampado. (J) Dispositivo de acabado. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 5. Principio de funcionamiento de la prestretcher membrana. (A) de varios dedos metálicos están unidos a un anillo de plástico y están obligados a moverse en un (radial) de forma lineal a lo largo de su longitud. El anillo está obligado a moverse circunferencialmente. El anillo de plástico ha ranuras mecanizadas en ella, en la que las patillas de metal de los dedos residen varias curvas. Radio de un círculo que delimita el borde de los dedos es R 1 . (B) El anillo prestretcher se gira hacia la izquierda, los dedos se traducen simultáneamente, aumentando el radio del círculo que delimita el dedo bordes de R 1 a R 2. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 6. homogeneidad espesor de las capas de silicona fundidas. Medición del espesor de la membrana de silicona curada a través del ancho del sustrato de PET 200 mm, para tres ajustes diferentes de la brecha del aplicador. La velocidad de colada es de 1 mm / seg. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.
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Figura 7. Espesor de película seca como una función de parámetros de colada. Espesor de la película seca obtenida para diferentes alturas de aplicador y velocidad para una mezcla disolvente de silicona con 62% de contenido de sólidos en volumen. Una velocidad más alta conduce a membranas más delgadas para los ajustes de la igualdad de aplicadores y la influencia de la velocidad aumenta con el aumento de espesor de la membrana.
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Figura 8. El accionamiento del demostrador. Tramo diametral exterior como una función de la tensión aplicada durante dos dispositivos con un espesor (después de pre-estiramiento) de 34,5 micras. Un aumento de diámetro de aproximadamente 10% se observa a la tensión máxima aplicada. Por favor haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 9. respuesta Strain a una entrada escalón de tensión. Un cuadrado, 3 kV señal de 2 Hz se aplica al dispositivo, la generación de una cepa de alrededor de 4% (véase la Figura 8). La expansión de la superficie se observa con una cámara de alta velocidad a 4000 cuadros por segundo. Se tarda menos de 4 mseg para el actuador para alcanzar 90% de su dimensión final. Antes y después de la transición, la dimensión del actuador se mantienen estables y no muestran la fluencia viscoelástico. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 10. actuadores de elastómero dieléctricas hechas con el flujo del proceso presentado. Tres ejemplos de actuadores de elastómero dieléctricas hechas siguiendo la metodología descrita en este documento. (A) objetivo rápido y blandos sintonizables capaces de cambiar su longitud focal por 20% en menos de 200 microsegundos. (B) elastómero Rotary micro-motor capaz de girar a 1.500 rpm. (C) Auto-conmutación robot rodante. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.