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Case 行業(yè)快訊
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感知是物聯網的先行技術,要確保物聯網的穩(wěn)定運行,離不開眾多感知技術的加持,其中最為關鍵的技術之一便是傳感器。作為物聯網的“觸手”,傳感器對于當今信息時代有著至關重要的作用,已經滲透進了工業(yè)生產、環(huán)境保護、生物工程、醫(yī)療檢測等多行業(yè)多領域之中,并日益趨向智能化、微型化、數字化發(fā)展。在物聯網快速發(fā)展的當下,了解物聯網行業(yè),首先需要了解傳感器產業(yè)。傳感器的新技術,應用場景、行業(yè)標準及產業(yè)鏈發(fā)展情況,有助于相關人士快速了解傳感器產業(yè)。以下是正文主要內容。1、新品相繼推出如今,“沒有傳感器就沒有現代科學技術”已然成為全世界公認的觀點,各國將傳感器提到了較高的位置,在發(fā)展傳感器產業(yè)方面任誰也不想落后于人。中國科學院深圳先進技術研究院與英國班戈大學等合作,成功研制出首個基于黑磷的光纖化學傳感器,實現對重金屬離子的超靈敏檢測。據悉,這是該研究團隊首次將黑鱗和傾斜光纖光柵相結合,新型的超靈敏化學傳感器由此誕生。黑磷新型光纖傳感器的成功研發(fā),將為化學和生物傳感提供一個優(yōu)越的光學檢測平臺,從而推動黑磷化學生物傳感器的應用研究進程。在中科院研究成果公之于眾的同時,韓國科學技術研究院也有了新收獲。韓國科學技術研究院聯合延世大學利用二維二硒化鎢納米單芯片和一維氧化鋅氧化物半導體納米線的混合維空間雙層結構,開發(fā)了可以感知從紫外線到近紅外線光的光電二極管器件。該研究結果發(fā)表在國際學術雜志《先進功能材料》(Advanced Functional Materials)上。研究組使用的二維元件具有光回應性能強、洞遷移率高的特性,是P型半導體元件。一維氧化鋅納米線是目前最好的一維納米半導體之一,具有電子遷移率高的特性,有望應用于高性能電子元件N型半導體元件。將一維二維混合后形成了混合維空間雙層結構(PN型),研制出光電二極管元件。研究組表示,該研究成功實現了二維圖像,今后有望廣泛應用于新一代圖像傳感器元件。曼徹斯...
發(fā)布時間: 2018 - 03 - 02
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隨著人工智能技術的發(fā)展,涌現出各種模仿人體特征的可拉伸電子器件、可穿戴電子設備以及電子皮膚等革命性功能產品,引起研究人員的極大關注。它們可以像人體皮膚或組織一樣柔軟且富有彈性,以前所未有的方式與人體緊密結合,實現許多現在實現不了甚至無法想象的功能。同時,可以進一步提高人類的健康水平和生活質量,極大地給我們的生活帶來便利,因此人們相信這些產品將在未來人機互動、電子皮膚、健康醫(yī)療等領域有新的應用和突破。目前,對于透明可拉伸導體以及電子器件已有了諸多研究,包括采用一定的幾何構型、使用本征可拉伸導體以及使用彈性體復合材料以提高器件的可拉伸性能。然而,制備大規(guī)模集成、透明且可拉伸觸覺傳感器依然存在一定的挑戰(zhàn)。近日,中國科學院北京納米能源與系統研究所潘曹峰研究團隊,基于摩擦納米發(fā)電機原理,研發(fā)制備了一種透明可拉伸觸覺傳感器(Triboelectric Tactile Sensor, TETS)。該器件兼具高透明度、高壓力敏感性、可拉伸性以及多點觸控操作,能夠同時實現生物機械能收集、觸覺感知等功能,為制備透明可拉伸觸覺傳感器提供了全新視角,研究成果發(fā)表在Advanced Materials上。研究人員利用靜電紡絲技術制備大面積的PVA納米纖維薄膜,隨后獲得Ag納米纖維,其具有優(yōu)良的電導率及透光性(1.68-11.1Ω sq-1,透光率大于70%)。通過器件設計,以及微加工以及濕法刻蝕等工藝,制備獲得高透明度、高壓力敏感性、可拉伸性觸覺傳感器。該方法操作簡單、成本較低,且易于大規(guī)模制備。研究人員探索了不同取向的Ag納米纖維對器件的拉伸性能,解釋了器件在拉伸狀態(tài)下的荷電傳導機制。實驗發(fā)現,其制備的隨機取向的Ag納米纖維,在100%的拉伸下電阻改變量僅有10%,并可探測低至4.4Pa的壓力且具有約70ms的響應時間。另外,通過采用優(yōu)化的交叉陣列結構,其8×8的陣列觸覺傳感器可實現不規(guī)...
發(fā)布時間: 2018 - 02 - 28
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作為一種碳基新材料,石墨烯具有良好的光、電、熱、力性能,在電子信息、新材料、新能源、生物醫(yī)藥等領域具有廣闊的應用前景,正成為全球新技術新產業(yè)革命的焦點。隨著石墨烯產業(yè)的發(fā)展以及制備技術的成熟,為石墨烯傳感器的發(fā)展插上了騰飛“翅膀”。如今,基于石墨烯材料的優(yōu)良性能,各種石墨烯傳感器被開發(fā)出來。那么,近期關于石墨烯傳感器有哪些重要事件發(fā)生呢?下面和必優(yōu)傳感網小編一起來了解詳情。石墨烯傳感器問世 物聯網或將迎來革命性改變近日,英國曼徹斯特大學的專家們已經設計出可嵌于RFID(無線射頻識別)中的石墨烯傳感器,這將對物聯網產生革命性的改變。在石墨烯上覆蓋一層氧化石墨烯(石墨烯的一種衍生物)可以產生出靈活的異質結構,該團隊已經開發(fā)出了可連接到任意無線網的濕度傳感器,可用來遠程感應。美國科學家研發(fā)出可以貼在植物上的小型石墨烯傳感器來自美國愛荷華州立大學的植物科學家開發(fā)出了一種可以貼在植物上的小型石墨烯傳感器。該石墨烯傳感器可以為農民提供更精確的測量,以確定農作物需要多長時間才能充分發(fā)揮其潛力。這項基于石墨烯的技術也可被用于開發(fā)其他可穿戴式應變和壓力傳感器,包括內置于測量手部動作的智能手套中的傳感器。清華大學在石墨烯紙基壓力傳感器研究獲重要進展清華大學微納電子系任天令教授團隊實現了石墨烯紙壓力傳感器靈敏度的進一步提升,此項成果對于柔性智能可穿戴傳感器的發(fā)展具有重大意義。近年來,任天令教授致力于研究突破傳統器件的局限性,為新一代微納電子器件技術奠定基礎,尤其關注石墨烯傳感器的基礎研究與應用探索,在新型石墨烯聲學器件和各類傳感器件方面獲得了多項重要創(chuàng)新成果,如柔性石墨烯發(fā)聲器件、智能石墨烯人工喉、新型石墨烯阻變存儲器、光譜可調的石墨烯發(fā)光器件、石墨烯仿生突觸器件、可調石墨烯應力傳感器等。
發(fā)布時間: 2018 - 02 - 28
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隨著新興科技終端應用技術持續(xù)演進及種類趨于多元化,帶動MEMS器件在工業(yè)類及消費類電子產品端逐漸扮演愈來愈重要角色,加上MEMS技術適合用于開發(fā)壓力傳感器、紅外探測器、慣性傳感器等智能傳感器,預計MEMS在未來可望獲得科技領域更大關注度,預期未來五年的復合年增長率(CAGR)可達近11.3%。根據Source Today報導,技術持續(xù)演進、物聯網(IoT)市場快速成長、工業(yè)應用需求成長,以及智能手機、平板電腦和可穿戴設備等消費電子設備的高度普及,均成為帶動MEMS未來幾年需求成長主要動能。市場研究公司Research and Markets報告指出,移動設備特別是智能手機與平板電腦對MEMS采用的持續(xù)成長,正在成為驅動對MEMS器件的需求動能。整合MEMS的如可穿戴設備這類新興應用市場成長,也形成MEMS另一終端新需求來源。其它如智慧家庭、智能網聯汽車、智能手表等終端應用的推出,同樣全都為MEMS技術的發(fā)展提供全新視野。報告指出,除了在消費電子領域MEMS具備的潛在導入應用成長性,預期汽車及健康醫(yī)療產業(yè)也可望成為驅動MEMS需求成長新興來源。MEMS在智能傳感器開發(fā)上同樣扮演要角。Zion Research指出,全球智能傳感器市場包含以MEMS技術為基礎的智能傳感器、以CMOS技術為基礎的智能傳感器、微系統技術、IC相容3D微結構以及整合智能傳感器等不同基礎技術類型。如在汽車產業(yè),可見有更多智能傳感器被整合至傳統內燃機引擎汽車及新興自駕車設計中,其中對基于MEMS技術的智能傳感器需求同樣高;在健康醫(yī)療產業(yè),鑒于有愈來愈多手持式醫(yī)療設備被運用在診斷及監(jiān)測患者,這類醫(yī)療裝置同樣協助驅動MEMS市場需求的成長。其它產業(yè)同樣受惠于或正在探索MEMS智能傳感器導入的效益。如在游戲產業(yè),加拿大眼球追蹤傳感器開發(fā)商AdHawk Microsystems近期開發(fā)出一款比米粒體積還小的低成本...
發(fā)布時間: 2018 - 02 - 26
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近幾年,傳感器家族中出現了一類“非主流”新生兒,它們有個共同特點,那就是誕生于3D打印機。盡管現在這種傳感器還居少數,但隨著越來越多從業(yè)者將目光投向3D打印技術,“非主流”有望變成主流。下面讓我們一起來看2017年驚艷業(yè)界的6款3D打印傳感器。病毒探測傳感器2017年3月,美國加州大學洛杉磯分校的科研人員在一個新項目中綜合運用機器學習與3D打印技術,開發(fā)出一款3D打印原型探測器,其中含有一個可自我調整的傳感器。該設備能提供一種更有效的微小物質檢測新方法,用于檢測病毒、癌癥生物標志物、蛋白質等,進而改善嚴重感染和疾病的診療。傳感器的讀取器由4種不同顏色的LED、一個相機和一個塑料外殼組成。由于塑料外殼采用了3D打印技術,因此原型造價很便宜,而且十分耐用,此外還能根據不同情況進行定制化設計。水果溫度傳感器3月,瑞士科研人員生產了一系列具有水果外形的3D打印溫度傳感器。利用這些“果實”,水果商以及運輸公司可以依據更精準的熱量讀數監(jiān)測產品質量。3D打印成功模擬了水果的物理特性,使傳感器能像真正的水果那樣對環(huán)境條件作出相同反應,進而提供水果內部溫度變化的準確信息。這種仿真水果由水、碳水化合物、聚苯乙烯等組成,經過3D打印機處理,它們的混合物與果肉非常相似。目前,開發(fā)者正在豐富傳感器的種類,甚至計劃為單種水果開發(fā)專用傳感器,同時也在尋找工業(yè)合作伙伴,推動這一發(fā)明走向商用。硅膠壓力傳感器5月,美國明尼蘇達大學研發(fā)出一種可直接3D打印在人手上的硅膠壓力傳感器,進而增強人的觸感,潛在用戶包括醫(yī)生、士兵、燒傷者等。該裝置可以探測壓力大小,甚至能夠測量脈沖,加速仿生人的研究。3D打印的柔性硅膠材料使得那些配備該傳感器的設備可以直接應用于人類皮膚表面。具體打印部位則要根據3D掃描用戶手部輪廓來確定。目前,科研人員正在試圖克服該技術的最大障礙之一,即人手抖動問題。通過增強3D打印機性能,該技術有望走...
發(fā)布時間: 2018 - 02 - 07
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