Литье силикона мембраны
После того, как силиконовые мембраны высвобождаются из ПЭТ подложку, и в свободном положении на раме (в конце стадии 2.2), их толщина может быть измерена, например, путем интерферометрии передачи. На рисунке 6 показана толщина однородность силиконового слоя по всей ширине от 200 мм ПЭТ подложку, в течение 3 разных высотах эффективное зазор (50, 100 и 150 мкм) при скорости разливки 1 мм / сек (обратите внимание, что из-за аппликатор шире, чем ПЭТ подложки, ноги аппликатора отдыхать на вакуум и не на самом ПЭТ подложки, как это можно видеть на фиг.4А. Эффективный зазор между аппликатором и подложкой, следовательно, равна высоте аппликатора минус толщина ПЭТ подложки. Например ПЭТ подложку 125 мкм и при высоте аппликатор 225 мкм, как он использован в протоколе, приводит к эффективному зазор 100 мкм). Длявысота эффективная ширина запрещенной 50 мкм, существует четкое различие по высоте между левой и правой стороне силиконового слоя. Это потому, что высота аппликатора должны быть установлены вручную на левой и правой стороне, и некоторые ошибки неизбежны. Однако при тщательном настройки аппликатора, мы обычно получают мембраны с толщиной стандартное отклонение менее 1 мкм, как это имеет место для 100 мкм эффективной высоты зазора (σ = 0,81 мкм). Когда высота аппликатора становится слишком большим, волнистости начинает появляться на мембране, вызванной выпаривания растворителя в смеси силиконового, как видно в мембране литой с эффективным зазором 150 мкм (фиг.6).
Соотношение между полученной толщины сухой пленки и от высоты аппликатора зависит от силиконовой смеси и скорости разливки. Силикон смесь, используемая в этой статье, состоит из 2-х частей силикона, и растворителем, чтобы уменьшить VIscosity смеси. В качестве растворителя испаряется из мембраны перед отверждением, оценка толщины пленки могут быть получены путем умножения эффективной высоты зазора к объемной доле твердых веществ в смеси силиконового. Тем не менее, существуют динамические эффекты на заднем аппликатора, ведущие создание мениска и тоньше толщины, чем ожидалось. Соотношение между высотой щели и в результате сухой толщины мембраны зависит от скорости разливки, высота аппликатора, а по форме аппликатора. 7 показаны результаты эксперимента, где мембраны, поданных на различных скоростях и высотах, чтобы показать, как эти параметры влияют толщина сухой пленки. Видно, что литье на высоких скоростях приводит к более тонких мембран, и что эффект скорости становится более выраженным, как высота зазора возрастает.
Приведение Производительность
Привод изготовлен здесь характеризуется измIng наружный диаметр зубчатой типа электрода как функции приложенного напряжения. Камера на фиксированной подставке используется, чтобы сфотографировать привод, как увеличивается напряжение. Изображения анализировали с сценарий обработки изображений (Vision, National Instruments) для количественной оценки расширение привода. Это было сделано путем установки круг с внешним периметром винтик как электрод (рис 8). Увеличение диаметра круга с расслабленном состоянии представлен как диаметральной участке (то есть, приводимого в диаметре, деленное на диаметр привода при расслабленном). Результаты двух отдельных исполнительных механизмов одинаковой толщины (34,5 мкм) приведены на рисунке 8. Оба устройства выполняют аналогично с диаметральной участке 10% при напряжении срабатывания 4 кВ.
Время реакции привода измеряли, применяя 2 Гц прямоугольный сигнал от 3 кВ, что приводит к деформации около 4%. Расширение ACTUАТОР был снят с высокоскоростной камерой с временным разрешением 0,25 мс. Нарастающий фронт попал в плен, 200 кадров (50 мс) перед запуском напряжения, и 200 кадров после. Изображения, где затем проанализированы для извлечения зависит от времени, деформации (рисунок 9). Время нарастания (время, необходимое для достижения 90% от конечного деформации) составляет 3,75 мс, и не наблюдается вязкоупругого ползучести до и после стадии напряжения, в отличие от того, что наблюдалось при акриловые эластомеры используются в качестве мембран, для которых поднимаются времена несколько сотен секунд, как правило, наблюдается 12.
Применение технологического потока на другие устройства
Привод производится в этой статье показано наш процесс изготовления, а также основной принцип функционирования DEA с увеличением площади поверхности электродов при приложении напряжения, и, следовательно, является хорошей иллюстрацией для этого урока. Однако, этоПривод не имеет конкретной цели, кроме демонстрации принципа приведение в DEA. Тем не менее, процесс, представленный здесь является очень гибким и может быть использован для производства широкого спектра мягких преобразователей, направленных на конкретных применений. Мы представляем здесь несколько выбранных примеры применения, что мы разработали на основе приводов, изготовленных с использованием методологии подарил.
Мягкие био-вдохновил настраиваемые объективы были сфабрикованы (10А). Они способны изменять фокусное расстояние на 20% меньше, чем 200 мкс 9. Устройство может приводиться в действие в течение более 400 миллионов циклов без заметного снижения производительности привода, который показывает, что сочетание адекватных материалов и процессов изготовления хороших привести к Deas с высокой скоростью реакции и временем жизни. Линзы аналогичной геометрии, но с использованием широко использоваться коммерческие акриловый эластомер VHB иметь пропускную способность более чем на 3 порядка меньше .
Паттерна совместимые электроды тампопечати позволяет сделать очень точно определенных электродов, что позволяет изготавливать независимых мелких электродов на той же мембране. Это, например, показана на изготовление DEA основе поворотного двигателя, содержащей три независимых электрически электроды (рис 10b). Ось и доказательство масса в центре двигателя может вращаться на 1500 оборотов в минуту 13. Концепция двигатель был толкнул дальше, чтобы показать, что тампопечать также может производить надежные приводы. Самостоятельно коммутации прокатки робот был построен, чтобы запустить кругов по круговой трассе (рис 10C). Робот проехал более 25 км со средней скоростью 15 см / сек 13.
Другие приложения, которые были произведены с настоящим процесса (или небольшими вариациями), включают их деформируемых систем клеточных культур 14, диэлектрические эластомеров генераторы 15, мульти-сегментных мягкие захваты 16, или перестраиваемые мм волн радиочастотного фазовращатели 17.

Рисунок 1. Основной принцип приводов диэлектрических эластомеров Топ:. (1A) В наиболее простой форме DEA состоит из мягкого эластомера мембрану зажатой между двумя электродами, совместимых. (1B) Когда напряжение постоянного тока подается между электродами, электростатические заряды принесли на электроды создают сжимающее напряжение, что сжимает мембрану, что приводит к снижению толщины и расширения поверхности. Внизу: (2A) привод описано в протоколе состоит из мембраны, натянутой на раме. Круглые электроды на обеих сторонах мембраны с расширением к границе мембраны, чтобы обеспечить электрические соединения. Активный сотокеа зона, где электроды накладываются два, то есть круг в центре. (2В) При подаче напряжения, электростатическая сила сжимает мембрану. Это приводит к уменьшению толщины мембраны в активной области, и увеличение поверхности электрода. Поскольку мембрана предварительно растянутой, пассивная зона вокруг электрода расслабляет, чтобы приспособить расширение центральной активной области. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

. Рисунок 2. Демонстрационный привод изготовлены в этом протоколе Слева: Готовое устройство, содержащее вытянутую силиконовая мембрана установлена на несущей раме, пара совместимой электрода с рисунком на обеих сторонах мембраны, и электрических соединений. Род-АйлендGHT: фоторобот показывая состояние покоя (черный) и активированное состояние (голубой). Увеличение диаметра структуры 10% наблюдается с 4 кВ, подаваемого на электроды. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 3. разобранном виде привода. Различные компоненты, которые образуют привод изготовленного в видео. Держатель мембраны сохраняет предварительно растянутой силиконовую мембрану и используется для манипулирования мембраны во время стадии печати электрода. После того, как электроды вылечить, рама привода вставляется внутрь держателя мембраны и обеспечивает как структурную раму для удержания привод и электрический контакт с нижнего электрода. После того, как мембрана прикреплена к раме привода, то яmbrane держатель может быть удален. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 4. Обзор процесса изготовления. (А) Литье силиконовых мембран с использованием автоматического аппликатора пленки для нанесения покрытий. (Б) Лазерная резка вылечить силиконовой мембраной и prestretch опор. (С) Размещение силиконовой мембраной на prestretch поддержки. (D) Освобождение из силиконового мембрану из ПЭТ подложки растворением ПАА временного слоя в горячей воде. (Е) Резка prestretch разделах поддержки, связывающих пальцы. (F) Prestretch и склеивание держатель мембраны к поверхности мембраны. (G) клише заполнены Conductive чернил. (Н) лазером электрода выпрямитель, вставка рисунка видно, пример хорошо выровненной электрода. (I) силиконовая мембрана с гербовой электрода. (J) Готовые устройства. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 5. Принцип работы мембранного prestretcher. (A) Несколько металлических пальцев прикреплены к пластиковой кольца и ограничены для перемещения в линейном (радиальная) моды вдоль их длины. Кольцевое пространство сдерживается, чтобы переместить окружности. Пластиковый кольцо имеет несколько изогнут слотов обработанные в него, в котором металлические штифты пальцев проживают. Радиус окружности, ограничивающей край пальцев R 1 , (B) prestretcher кольцо вращается против часовой стрелки, пальцы перевести одновременно, увеличивая радиус окружности, ограничивающей пальцем края от R 1 до R 2. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 6. Толщина однородность литых силиконовых слоев. Измерение толщины вулканизованного силоксанового мембраны по всей ширине 200 мм ПЭТ подложку, для трех различных настроек зазор аппликатора. Скорость литья составляет 1 мм / сек. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
Содержание "FO: Keep-together.within-странице =" всегда ">
Рисунок 7. толщина сухой пленки в зависимости от параметров литья. Толщина сухой пленки при различных высотах аппликатор и скорости для силикона растворитель смеси с 62% содержанием твердых по объему. Чем выше скорость приводит к более тонких мембран для равных параметрах аппликатора, и влияние скорости увеличивается с увеличением толщины мембраны.
Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры. 
Рисунок 8. Приведение в действие демонстрационного. Снаружи диаметральной растяжения в зависимости от приложенного напряжения для двух устройств с толщиной (после prestretch) 34,5 мкм. Увеличение диаметра приблизительно 10% наблюдается при максимальной приложенного напряжения. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 9. Штамм ответ на этапе входного напряжения. Квадрат, 3 кВ с частотой 2 Гц сигнал подается на устройство, генерации штамма примерно на 4% (рисунок 8). Расширение области наблюдается с высокой скоростью камеры при 4000 кадров в секунду. Она занимает меньше 4 мс для привода, чтобы достичь 90% своего конечного размера. До и после перехода, размерность привода остаются стабильными и не показать вязкоупругой ползучести. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 10. Диэлектрические приводы эластомер с представленной потока процесса. Три примеры приводов диэлектрических эластомеров, сделанных в соответствии с методикой, описанной в этом документе. (А) Быстрые и мягкие линзы настраиваемые способные изменить свою фокусное расстояние на 20% меньше, чем 200 мкс. (B), Ротари эластомер микро-мотор способен спиннинг в 1500 оборотов в минуту. (С) Self-коммутации подвижной робота. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.