$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Son yıllarda, esnek basınç sensörleri, yumuşak robotik 1,2,3, "insan-makine" dokunsal arayüzleri4,5 ve sağlık izleme 6,7,8'deki vazgeçilmez uygulamaları nedeniyle dikkat çekmektedir. Genel olarak, basınç algılama mekanizmaları piezorezistif 1,4,7, piezoelektrik 2,6, kapasitif 2,3,9,10,11,12,13 ve triboelektrik 8'i içerir Sensör. Bunlar arasında, kapasitif basınç sensörleri, yüksek hassasiyetleri, düşük algılama limitleri (LOD) vb. nedeniyle dokunsal algılamada en umut verici yöntemlerden biri olarak öne çıkmaktadır.
Daha iyi algılama performansı için, esnek kapasitif basınç sensörlerine mikro piramitler 2,9,14, mikro sütunlar15 ve mikro gözenekler9,10,11,12,13,16,17 gibi çeşitlimikro yapılar tanıtılmış ve algılamayı daha da iyileştirmek için üretim yöntemleri de optimize edilmiştir bu tür yapıların performansları. Bununla birlikte, bu yapıların çoğu, üretim maliyetlerini ve operasyonel zorlukları önemli ölçüde artıran sofistike mikrofabrikasyon tesisleri gerektirir. Örneğin, yumuşak basınç sensörlerinde en yaygın kullanılan mikroyapı olarak, mikro piramitler, hassas ekipman ve sıkı bir temiz oda ortamı gerektiren kalıplama şablonu olarak litografik olarak tanımlanmış ve ıslak kazınmış Si gofretlerine dayanır 9,14. Bu nedenle, yüksek algılama performanslarını korurken basit imalat süreçleri ve düşük maliyetli hammaddelerle yapılabilen mikro gözenekli yapılar (gözenekli yapılar) son zamanlarda giderek artan bir şekilde dikkat çekmektedir 9,10,11,12,13,16,17 . Bu, PFA'yı ve miktarını değiştirmenin dezavantajlarının yanı sıra, fraksiyon kontrol yöntemimizi kullanma motivasyonu olarak tartışılacaktır.
Burada, bu çalışma, kontrol edilebilir gözenekliliğe sahip gözenekli esnek bir kapasitif basınç sensörü üretmek için çözücü-buharlaştırma tekniğine dayanan basit ve düşük maliyetli bir yöntem önermektedir. Tüm üretim süreci, gözenekli PDMS dielektrik tabakasının imalatını, elektrotların kazıma kaplamasını ve üç fonksiyonel katmanın bağlanmasını içerir. Spesifik olarak, bu çalışma, şeker / eritritol karışım şablonuna dayanan gözenekli PDMS dielektrik tabakasını üretmek için yenilikçi bir şekilde belirli bir kütle oranına sahip bir PDMS / toluen karışım çözeltisi kullanır. Bu arada, homojen bir PFA parçacık boyutu, düzgün gözenek morfolojisi ve dağılımı sağlar; Böylece, PDMS / toluen kütle oranı değiştirilerek gözeneklilik kontrol edilebilir. Deneysel sonuçlar, önerilen basınç sensörünün hassasiyetinin, PDMS/toluen kütle oranını 1:8'den 1:1'e çıkararak iki kattan fazla artırılabileceğini göstermektedir. Farklı PDMS/toluen kütle oranları nedeniyle mikropor duvar kalınlığındaki değişim, optik mikroskop görüntüleri ile de doğrulanır. Optimize edilmiş yumuşak kapasitif basınç sensörü, sırasıyla %3,47 kPa−1 ve 0,2 sn hassasiyet ve tepki süresi ile yüksek algılama performansı gösterir. Bu yöntem, kontrol edilebilir gözenekliliğe sahip gözenekli bir dielektrik tabakanın hızlı, düşük maliyetli ve kolay kullanımlı imalatını sağlar.