宁波材料所在悬浮式双层感知结构用于触痛集成感知方面取得进展
- 2024-05-22 10:05:5010953
目前,有两种策略可以实现触觉和痛觉集成感知。最经典的方法是将力传感器和突触类器件结合,利用力传感器的输出控制晶体管或忆阻器的激活,从而实现触觉和痛觉状态之间的动态切换。另一种集成策略是构建具有独特电学响应行为的一体式力传感器,比如通过传感组件之间的灵敏度差异或者灵敏度突变特性来响应触觉和痛觉。然而,上述两种构建策略都存在一些局限。以分散形式结合力传感器和突触器件会增加集成系统的复杂性和制造难度。尽管一体式传感结构可以简化耦合过程并实现高效集成,但目前的人工感知系统主要关注触觉和痛觉的集成策略和耦合过程,而忽视了人体皮肤特有的感知性能和功能。如图1a所示,在人体皮肤感知系统中,机械阈值诱导的受体激活是产生触觉和痛觉的主要原因。此外,人体皮肤追求超灵敏触觉和痛觉功能的高效集成,并通过电信号突变行为来指示两种感觉之间的动态切换。因此,通过合理的材料和结构设计,实现具有灵敏触觉和痛觉功能高效耦合的人工感觉系统具有重要的意义。
近期,中国科学院宁波材料技术与工程研究所智能高分子材料团队陈涛研究员、肖鹏研究员基于在碳基/高分子复合薄膜的构筑及其柔性传感方面的研究基础,设计了一种由石墨烯导电薄膜组成的悬浮双层传感结构,实现了机械阈值介导的触痛高效集成感知。
在该工作中,双层感知结构主要由悬浮弹性形变层和机械接触感应基底构成。相比于单一悬浮构型,双层结构利用悬浮弹性薄膜的三维形变和机械接触行为分别触发低阈值和高阈值传感模式。在微观层面上,石墨烯纳米片层通过连续的横向电分离和纵向电接触来响应触觉向痛觉的转变,并表现出电流反向突变行为(图1b)。悬浮式结构可以灵敏捕捉微弱形变,能分辨20 μm的微小动态位移并检测到低至0.02 Pa的极微弱触觉信息。即使在5200次循环刺激下,还能保持稳定可靠的触痛响应性能。此外,通过构建小型化传感阵列并结合光学反馈模块,还能实现对尖锐物体的可视化触觉感知和痛觉预警。最后,集成到商用机器人手部的悬浮双层传感器可以作为高效、安全的人机界面,主动保护人类免受机器伤害,同时避免机械力对机器人皮肤带来的损伤(图1c)。总之,基于三维形变和机械接触机制的悬浮式人工感知系统高效模仿了生物皮肤的触痛感知行为,在仿生电子和友好人机交互等领域表现出巨大的应用潜力。
该工作近期以题为“A Suspended, Three-dimensional Morphing Sensory System for Robots to Feel and Protect”的论文发表在Advanced Materials上(Adv. Mater., 2024,https://doi.org/10.1002/adma.202403447)。本研究得到了国家重点研发计划(2022YFC2805200)、国家自然科学基金(52373094、52073295)、浙江实验室开放研究项目(No.2022MG0AB01)、中德合作国际交流项目(M-0424)、宁波国际合作项目(2023H019)等项目的资助。(海洋关键材料重点实验室 周伟、肖鹏)
图1 具有触痛集成感知的悬浮双层电子皮肤及其友好人机交互应用