中科院/重庆大学:仿生“电子皮肤”获突破!梯度模量设计让传感器实现“宽压域、高灵敏、抗漂移”
研究背景
在柔性传感与健康监测领域,电子皮肤实现宽压力范围、中科超高灵敏度与长期信号稳定性一直是院重域高移技术难点。传统传感器在高负载下易出现结构硬化与信号漂移,学仿限制了其在动态生物力学监测中的生获设计实现可靠应用。尽管已有研究通过微结构或梯度设计提升性能,突破梯度但多数仍面临制备复杂、模量界面不稳定或反应不均等挑战。让传
文章简介
近日,感器中国科学院重庆绿色智能技术研究院、宽压抗漂重庆大学等机构的灵敏研究团队在《ACS Sensors》上发表最新研究。
该团队受人体皮肤梯度模量结构启发,电子皮肤提出了一种梯度模量离子电子传感器(GMIS),中科通过将微结构离子凝胶与玻璃纤维增强基质结合,院重域高移仅用两层结构即实现了0–3 MPa宽压域下的学仿超高灵敏度(2904 kPa⁻¹)与低信号漂移(11.8%)。该传感器在动态负荷下表现出优异的稳定性,并可与卷积神经网络(CNN)结合,实现对踝关节力矩的高精度预测,相关系数超过0.91。
原文链接:
https://doi.org/10.1021/acssensors.5c02354
研究内容01梯度模量结构与工作机制
GMIS采用自上而下的模量梯度设计,软层优先变形以扩大接触面积,硬层逐步承压,延缓结构硬化,提升灵敏度与动态范围。

Fig. 1.GMIS的结构设计与工作机制
02
玻璃纤维增强与抗漂移机制
玻璃纤维与PVA链形成强氢键网络,显著抑制粘弹性蠕变,将信号漂移从均匀结构的62.28%降至11.8%,提升长期稳定性。

Fig. 2. GMIS结构与力学性能表征
03传感性能与动态响应
GMIS在0–100 kPa范围内灵敏度达2904 kPa⁻¹,约为均匀结构的两倍;响应时间260 ms,恢复时间78 ms,适用于实时监测。

Fig. 3.GMIS的传感性能
04多场景生理信号监测
成功应用于脉搏、肌肉活动、吞咽、指关节弯曲等生理信号的实时检测,并构建八通道压力鞋垫系统,结合CNN实现踝关节力矩的动态预测。

Fig. 4. GMIS在人体运动信号监测中的应用
05性能验证
在100 kPa下循环15000次仍保持稳定;
在3 MPa下循环3000次响应仅衰减8.5%;
CNN预测踝关节力矩的Pearson相关系数达0.91–0.93(行走/跑步)与0.87–0.91(跳跃);
温湿度变化下信号波动可控,具备良好环境适应性。

Fig. 5. 基于GMIS的压力鞋垫系统与步态分析
结论与展望
本研究提出了一种基于皮肤启发的梯度模量离子电子传感器,通过材料与结构创新,成功实现了宽压域、高灵敏度与低漂移的协同。GMIS具备制备简单、成本低、可扩展等优势,适用于运动康复、步态分析与长期健康监测,为下一代可穿戴生物力学传感器提供了可行的材料与系统级解决方案。
来源:FlexFrontiers
相关文章
Littelfuse公司,一家专注于推动可持续、互联与更安全世界的工业技术制造领导者,近期隆重推出了C&K Switches品牌的EITS系列直角照明轻触开关。这一系列开关产品的问世,为众多复杂电子应2026-07-10
滁州网讯 为深入开展农村消防安全宣传工作,近日,滁州市凤阳县消防救援局走进农村集市、沿街商铺,深入村民家中,开展消防安全宣传活动,将消防安全知识送到群众身边。活动中,宣传人员结合农村火灾特点,针对生活2026-07-10
根据《2022年世界人口展望》,到2050年,全球65岁及以上人口的比例预计将从2022年的10%上升至16%。人口老龄化正在成为21世纪最显著的社会趋势之一。韩国也预计在2025年进入超级老龄化社会2026-07-10
老师组织学生应援肖战,越界应援“应”没了职业底线 编辑:汤晓雪 来源2026-07-10
近日,柠檬光子成功获批2024年度科技重大专项资助项目“重202408008用于3D量子关联传感的2D可寻址面发射激光芯片关键技术研发”。此次申报获批立项,标志着柠檬光子在量子传感技术领域迈出了坚实的2026-07-10
近日,2025年《财富Fortune》中国ESG影响力榜重磅发布。博世苏州凭借在集团总部可持续发展战略下的积极实践与不断推动,通过环境Environmental)、社会Social)和公司治理Gove2026-07-10

最新评论