Fundição membrana de silicone
Uma vez que as membranas de silicone são libertadas a partir do substrato de PET e são independentes sobre um quadro (no final do passo 2.2), a sua espessura pode ser medida, por exemplo, por interferometria de transmissão. A Figura 6 mostra a homogeneidade da espessura de uma camada de silicone entre a largura do substrato de PET 200 mm para 3 diferentes alturas gap eficaz (50, 100 e 150 uM) a uma velocidade de vazamento de 1 mm / seg (notar que, porque o aplicador é mais largo do que o substrato de PET, os pés do resto do aplicador sobre a vácuo e não no próprio substrato de PET, como pode ser visto na Figura 4A. A diferença efectiva entre o aplicador e o substrato é, portanto, igual à altura do aplicador menos a espessura do substrato de PET. Por exemplo, um substrato de PET de 125 um e aplicador uma altura de 225 mm, tal como utilizado no protocolo, leva a um intervalo eficaz de 100 um). Paraa altura do espaço vazio 50 um eficaz, existe uma clara diferença de altura entre o lado esquerdo eo lado direito da camada de silicone. Isto é porque a altura do aplicador deve ser ajustado manualmente no lado esquerdo e direito, e algum erro é inevitável. No entanto, com ajuste cuidadoso do aplicador, que geralmente se obter membranas com um desvio padrão de espessura inferior a 1 mm, que é o caso para a altura do espaço vazio 100 um eficaz (σ = 0,81 uM). Quando a altura aplicador torna-se muito grande, a ondulação começa a aparecer sobre a membrana, causada pela evaporação do solvente na mistura de silicone, como é visível na membrana fundido com um intervalo eficaz de 150 um (Figura 6).
A relação entre a espessura do filme seco obtida e a altura aplicador depende da mistura de silicone e a velocidade de fundição. A mistura de silicone utilizado neste artigo é composto de um silicone de 2-componentes, e um solvente para diminuir a VIscosity da mistura. À medida que o solvente se evapora a partir da membrana antes da cura, uma estimativa da espessura da película pode ser obtida multiplicando a diferença de altura efectiva da fracção de volume de sólidos na mistura de silicone. No entanto, existem efeitos dinâmicos no arrasto do aplicador, o que leva à criação de um menisco e uma espessura mais fina do que o esperado. A relação entre a altura do espaço vazio e a espessura da membrana seca resultante depende da velocidade de vazamento, a altura do aplicador, e por a forma de aplicação. A Figura 7 mostra os resultados de uma experiência em que as membranas foram moldados a velocidades diferentes e alturas para mostrar como estes parâmetros afectam espessura de filme seco. Pode ser visto que a altas velocidades de fundição para membranas mais finas leva, e que o efeito da velocidade torna-se mais pronunciada à medida que aumenta a altura do espaço vazio.
Desempenho atuação
O actuador fabricado aqui é caracterizado por MEASURing o diâmetro exterior do eléctrodo da roda denteada semelhante como uma função da tensão aplicada. Uma câmera em um suporte fixo é usado para tirar fotos do atuador como a tensão é maior. As imagens são analisadas com um roteiro de processamento de imagem (Vision, National Instruments) para quantificar a expansão do actuador. Isto foi feito através do ajuste de um círculo com o perímetro exterior da roda dentada como eléctrodo (Figura 8). O aumento do diâmetro do círculo do estado relaxado é apresentado como estiramento diametral (isto é, o diâmetro accionado dividido pelo diâmetro do actuador quando relaxado). Os resultados de dois actuadores independentes de espessura idêntica (34,5 ^ M) são mostrados na Figura 8. Ambos os dispositivos funcionam de forma semelhante com estiramento diametral de 10% com uma tensão de 4 kV accionamento.
A velocidade de resposta do actuador foi medido através da aplicação de um sinal quadrado de 2 Hz de 3 kV, que conduz a uma tensão de cerca de 4%. A expansão do actuator foi filmado com uma câmera de alta velocidade com uma resolução de tempo de 0.25 ms. A borda de subida foi capturado, com 200 quadros (50 ms) antes de o gatilho tensão, e 200 quadros depois. As imagens, onde, em seguida, analisadas para extrair a deformação dependente do tempo (Figura 9). O tempo de subida (tempo necessário para atingir 90% da deformação final) é de 3,75 ms, e não há nenhuma deformação viscoelástica observável antes e após o passo de tensão, ao contrário do que é observado quando elastómeros acrílicos são utilizados como as membranas, para que se erguem tempos de várias centenas de segundos são geralmente observadas 12.
Aplicação do fluxo do processo para outros dispositivos
O actuador fabricado neste artigo demonstra o nosso processo de fabrico, assim como o princípio de funcionamento básico de um DEA com um aumento na área de superfície do eléctrodo por aplicação de uma tensão, e é, portanto, um bom exemplo para este tutorial. No entanto, esteatuador não tem nenhum propósito específico, para além demonstrando o princípio da actuação de um DEA. No entanto, o processo aqui apresentado é muito versátil e pode ser utilizado para fabricar uma grande variedade de transdutores macias destinadas a aplicações específicas. Nós apresentamos aqui alguns exemplos selecionados de aplicativos que desenvolvemos com base em atuadores fabricados utilizando a metodologia apresentada.
Lentes ajustáveis bio-inspirados macios foram fabricadas (Figura 10A). Estes são capazes de alterar o comprimento focal de 20% em menos de 200 ms 9. O dispositivo pode ser acionado por mais de 400 milhões de ciclos sem diminuição notável no desempenho de atuação, o que mostra que a combinação de materiais adequados e bons processos de fabricação resultar em DEAs com velocidades de resposta rápidos e vida longa. Lentes de geometria similar mas feita usando o elastómero acrílico comercial largamente usado VHB tem uma largura de banda de mais de 3 ordens de grandeza menor 9.
Padronização dos eléctrodos compatíveis com tampografia permite fazer eletrodos muito precisamente definidas, permitindo, assim, a fabricação de eletrodos de pequena escala independentes na mesma membrana. Isto é demonstrado, por exemplo, através da fabricação de um motor rotativo com base-DEA compreendendo três eléctrodos electricamente independentes (Figura 10B). O eixo e massa de prova no centro do motor pode girar a 1500 rpm 13. O conceito do motor foi empurrado ainda mais para mostrar que tampografia também pode produzir atuadores confiáveis. Um robô de rolamento auto-comutação foi construído para executar voltas ao longo de uma pista circular (Figura 10C). O robô viajou mais de 25 km a uma velocidade média de 15 cm / s 13.
Outras aplicações que tenham sido produzidos com o presente processo (ou pequenas variações dos mesmos) incluem sistemas de cultura de células deformáveis 14, geradores de elastômero dielétrico 15, de vários segmentos pinças macios 16 ou ajustáveis mm de ondas de rádio freqüência transformadores de fase 17.

Figura 1. Princípio básico de atuadores de elastômeros dielétricos Top:. (1A) Na sua forma mais simples, um DEA consiste numa membrana de elastômero ensanduichada entre dois eletrodos conformes. (1B) Quando uma tensão de CC é aplicada entre os eléctrodos, as cargas electrostáticas trazido sobre os eléctrodos de criar uma tensão de compressão que comprime a membrana, levando a uma redução de espessura e uma superfície de expansão. Parte inferior: (2A) do actuador descrito no protocolo consiste numa membrana esticada sobre uma armação. Eléctrodos circulares são em ambos os lados da membrana, com extensões para a borda da membrana para permitir ligações eléctricas. O ar ativoAE é a zona onde os dois eléctrodos sobrepõem-se, ou seja, o círculo no centro. (2B) Quando uma tensão é aplicada, a força electrostática comprime a membrana. Isto provoca uma diminuição da espessura da membrana na zona activa, e um aumento da superfície do eléctrodo. Porque a membrana é pré-esticada, a zona passiva em torno do eletrodo relaxa para acomodar a expansão da região ativa central. Por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

. Figura 2. Demonstrador actuador fabricado neste protocolo Esquerda: dispositivo acabado que compreende uma membrana de silicone esticada sobre uma armação fixa, um par de eléctrodo flexível modelado em ambos os lados da membrana, e as ligações eléctricas. RiGHT: imagem composta mostra o estado de repouso (preto) e estado ativado (ciano). Um aumento de 10% no diâmetro da estrutura é observada com 4 kV aplicada através dos eletrodos. Por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 3. Vista explodida do actuador. Os diferentes componentes que formam o actuador fabricado no vídeo. A membrana retém o suporte de membrana de silicone pré-esticado e é usado para manipular a membrana durante o passo de impressão de eléctrodo. Uma vez que os eléctrodos são curados, a estrutura do actuador é inserida no interior do suporte da membrana e proporciona tanto um quadro estrutural para manter o actuador, e um contacto eléctrico com o eléctrodo inferior. Uma vez que a membrana é fixada à armação do actuador, a mimtitular mbrane pode ser removido. Por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 4. Visão geral do processo de fabricação. (A) Fundição de membranas de silicone, usando um aplicador de revestimento de filme automática. (B) O corte a laser de membrana de silicone curado e suportes pré-alongamento. (C) Colocação de membrana de silicone em suporte pré-alongamento. (D) A libertação de membrana de silicone a partir de substrato de PET por dissolução da camada sacrificial PAA em água quente. (E) de corte de seções de suporte pré-alongamento que ligam os dedos. (F) pré-alongamento e adesão do suporte de membrana à superfície da membrana. (L) Cliché preenchido com condtinta uctive. (H) Laser gravado eletrodo alinhador, figura inserção mostra exemplo de um eletrodo bem alinhados. (I) membrana de silicone com eletrodo carimbado. (J) dispositivo acabado. Por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 5. O princípio de funcionamento da membrana prestretcher. (A) vários dedos de metal estão ligados a um anel de plástico e são obrigados a mover-se num (radial) de forma linear ao longo do seu comprimento. O anel está constrangido a mover-se de modo circunferencial. O anel de plástico tem várias ranhuras maquinadas, em que em que os pinos de metal dos dedos residem curvado. O raio de um círculo que limita a extremidade dos dedos é R1 . (B) O anel prestretcher é girado no sentido horário, os dedos traduzir simultaneamente, aumentando o raio do círculo que delimita o dedo bordas de R 1 a R 2. Por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 6. homogeneidade da espessura das camadas de silicone fundidas. Medição da espessura da membrana de silicone curada em toda a largura do substrato de PET 200 mm, para três diferentes configurações de hiato do aplicador. A velocidade de fundição é de 1 mm / seg. Por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
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Figura 7. espessura do filme seco como uma função dos parâmetros de vazamento. Espessura de filme seco obtido para diferentes alturas aplicador e velocidade para uma mistura de solvente de silicone com 62% de teor de sólidos em volume. A velocidade mais elevada leva a membranas mais finas para as configurações iguais aplicador, ea influência da velocidade aumenta com o aumento da espessura da membrana.
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Figura 8. O accionamento do demonstradora. Estiramento diametral exterior, como uma função da tensão aplicada por dois dispositivos com uma espessura (após pré-alongamento) de 34,5 pM. Um aumento do diâmetro de cerca de 10% é observada na tensão máxima aplicada. Por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 9. Strain resposta a uma entrada em degrau de tensão. Um quadrado, 3 kV 2 Hz sinal é aplicada ao dispositivo, a geração de uma tensão de cerca de 4% (ver Figura 8). A expansão da área é observado com uma câmera de alta velocidade a 4.000 quadros por segundo. Leva menos do que 4 mseg para o actuador para alcançar 90% da sua dimensão final. Antes e após a transição, a dimensão do atuador permanecerá estável e não mostrar fluência viscoelástico. Por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 10. actuadores dieléctricas feitas de elastómero com o fluxo do processo apresentado. Três exemplos de actuadores de elastómero dieléctricas feitas seguindo a metodologia descrita no presente documento. (A) lente rápidas e suaves ajustáveis capazes de mudar o seu comprimento focal de 20% em menos de 200 ms. (B) elastômero Rotary micro-motor capaz de girar a 1.500 rpm. (C) Auto-comutação robô rolando. Por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.