一种纳米纤维素/碳纳米管柔性触觉传感器的制备方法技术

技术编号:22253202 阅读:32 留言:0更新日期:2019-10-10 08:24
本发明专利技术公开了一种纳米纤维素/碳纳米管柔性触觉传感器的制备方法,本发明专利技术的传感器由TEMPO氧化纤维素分散于水中制得纳米纤维素分散液,再与碳纳米管混合均匀,再利用离子交联和丝绸摹印方法制备得到。纤维素作为一种具有结晶结构的多糖,是地球上含量最丰富的天然高分子,可再生、可生物降解、生物相容性好且来源广泛。该电子皮肤以可再生资源纤维素和与碳纳米管为原料,其制备工艺简单、耗时短、花费低,避免了使用传统光刻技术、化学腐蚀等方法带来的价格昂贵和过程复杂耗时的不足,同时具有灵敏的传感性能,大大拓宽了纤维素的应用范围,为纤维素在传感领域的应用研究提供了一种新途径。

Preparation of a nanocellulose/carbon nanotubes flexible tactile sensor

【技术实现步骤摘要】
一种纳米纤维素/碳纳米管柔性触觉传感器的制备方法
本专利技术属于生物材料领域,涉及一种纳米纤维素/碳纳米管柔性触觉传感器的制备方法。
技术介绍
人体生理信号监测被认为是一种有效的疾病诊断和健康评估方法。传统以医院为中心的医疗保健传感设备,包括基于红外的光电设备和刚性多极压力传感器,已经被用于人体生理信号检测,但由于其便携性和耐磨性较差,应用还比较有限。研究已经证明微结构能有效提高柔性触觉传感器的性能,例如微柱结构、微金字塔、微球等已经被用于制备柔性触觉传感器。这里,我们以可再生资源纤维素和与碳纳米管为原料,所制备出的复合膜通过用丝绸摹印来制作大面积微结构均匀的水凝胶膜。纤维素作为一种具有结晶结构的多糖,是地球上含量最丰富的天然高分子,可再生、可生物降解、生物相容性好且来源广泛,是一种优异的生物材料。当前触觉传感器通常有四种感知机制,包括压阻式、电容式、压电式、摩擦电式。其中压阻式触觉传感器因其设备结构简单,能耗低,检测范围广等特点而受到广泛研究微结构能有效提高柔性触觉传感器的性能。然而这些微结构通常通过传统的光刻技术、化学刻蚀方法,制备过程复杂、耗时、价格昂贵。因此制备低成本、耗时短、工艺简单、高性能的柔性触觉传感器成为当前的一大挑战。
技术实现思路
基于以上现有技术的不足,本专利技术所解决的技术问题在于提供一种制备简单、花费低、绿色环保,传感性能优异的柔性触觉传感器的制备方法。为了解决上述技术问题,本专利技术提供一种纳米纤维素/碳纳米管柔性触觉传感器的制备方法,包含如下步骤:1)配制TOCN分散液天然纤维素通过TEMPO介导的氧化的方式形成氧化后的纤维素浆,将氧化后的纤维素浆过滤,再用去离子水洗涤滤渣3次以上,干燥得到氧化纤维素TOC;将TOC加入到蒸馏水中机械搅拌得到TOCN分散液;天然纤维素通过TEMPO介导的氧化的方式,可以在每个纤维素微纤维表面上选择性地形成C6羧酸基团,带负电纤维素微纤维之间因静电斥力作用,经机械处理后,TEMPO氧化的纤维素纤维可完全单分散在水中。2)制备TOCN/碳纳米管分散液将碳纳米管加入到步骤1)得到的TOCN分散液中,混合均匀,得到TOCN/碳纳米管混合液;3)制备TOCN/碳纳米管复合柔性触觉传感器水凝胶膜将步骤2)所得TOCN/碳纳米管混合液进行交联反应,交联方式为盐酸交联或离子交联,交联6~72h,待完全交联后,干燥即得纤维素纳米纤维/碳纳米管水凝胶膜,然后通过模板在复合膜表面摹印微结构,赋予水凝胶膜优异的传感性能,在两片具有微观结构的水凝胶膜两端接上电极、导线。作为上述技术方案的优选,本专利技术提供的纳米纤维素/碳纳米管柔性触觉传感器的制备方法进一步包括下列技术特征的部分或全部:作为上述技术方案的改进,所述步骤1)中天然纤维素为棉花、木材、秸秆纤维中的一种或多种。选取这些功能化碳纳米管的目的是提高其在纳米纤维素中的分散性。作为上述技术方案的改进,所述步骤1)中TOCN分散液的质量分数为0.1%~2.0%;分散方式为高压均质或超声处理。作为上述技术方案的改进,所述步骤1)中氧化纤维素TOC直径为2~10nm,长度为200nm~5μm,表面羧基含量为0.2~2.0mmol/g。作为上述技术方案的改进,所述TOCN分散液的制备方法为:将TEMPO与NaBr按质量比1:1~10加入水中混合溶解,然后加入质量比为1~10:1~10的天然纤维素和NaClO,并调节体系pH值为8~12,进行氧化反应后加入NaClO2进一步追酸化1~5天或加入NaBH4还原0.5~10h,再经超声或高压均质等机械处理方法获得,其中按质量比TEMPO:天然纤维素:NaClO=1:10~100:10~100,TEMPO:NaClO2:NaBH4=1:10~100:1:10~100。作为上述技术方案的改进,所述步骤2)中混合过程是搅拌、超声反复进行3次,每次50分钟。作为上述技术方案的改进,所述步骤2)中,碳纳米管选自磺化碳纳米管、酸化碳纳米管以及普通的碳纳米管。所述碳纳米管的直径7~20nm,长度≥5μm。作为上述技术方案的改进,所述磺化碳纳米管的制备方法为,先配置重氮盐溶液,将一定量的碳纳米管加入到配制好的重氮盐溶液中,保证温度在0℃下搅拌反应2小时,随后室温下搅拌反应24小时;反应完毕后,将混合液用孔径为0.22μm的PTFE滤膜抽滤;并依次用水、丙酮、乙醇分散,洗涤3次,除去未参与反应的重氮盐及其杂质;洗涤过滤后所得的终产物于真空烘箱干燥后即得到磺化碳纳米管。作为上述技术方案的改进,所述酸化碳纳米管的制备方法为将碳纳米管加入到硝酸和硫酸的混合液中超声2~8h,其中质量比按照碳纳米管:硝酸:硫酸=1:30~60:100~200。作为上述技术方案的改进,所述步骤2)中所述碳纳米管与纤维素纳米纤维的质量比为5:5~9.9:0.1。作为上述技术方案的改进,所述的纳米纤维素/碳纳米复合凝胶膜,其特征在于该复合凝胶膜具有丰富的微结构,可通过摹印方式获得。所述步骤3)中模板选自丝绸、纱布、磨砂玻璃或者3D打印模具等系列生活中易获取且具有丰富微结构的物品。作为上述技术方案的改进,所述步骤3)中交联剂为盐酸或金属离子,离子种类可为Ca2+、Mg2+、Zn2+、Cu2+、Fe3+等,离子的浓度为0.01mol/L~5.0mol/L。作为上述技术方案的改进,所述步骤3)中凝胶膜的干燥方式为室温干燥或者加热干燥。本专利技术所述柔性传感器可广泛应用于人体生理信号监测,如脉搏、心率、手指弯曲,说话振动等。与现有技术相比,本专利技术的技术方案具有如下有益效果:本专利技术以可再生资源纤维素为原料,具有来源广泛、可再生、可生物降解、生物相容性好等特点,以纤维素纳米纤维作为基体制备的柔性触觉传感器对皮肤有良好的亲和性。另外采用具有显著的载流子迁移率、较高的化学稳定性、价格低廉的碳纳米管作为填料。该电子皮肤的制备工艺简单、耗时短、花费低、绿色环保且具有灵敏的信号响应。另外,本专利技术制备出的柔性触觉传感器具有较强的力学性能,能够满足很多场合下的需求,比如一些大幅度的伸缩运动。同时本专利技术制备出的柔性触觉传感器具有较高的灵敏度,能够检测极其细微的变化。上述说明仅是本专利技术技术方案的概述,为了能够更清楚了解本专利技术的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本专利技术的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂,以下结合优选实施例,详细说明如下。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例的技术方案,下面将对实施例的附图作简单地介绍。图1为本专利技术实施例1、2、3所制备的柔性触觉传感器力学性能图;图2为本专利技术实施例1检测脉搏跳动的I-t曲线图具体实施方式下面详细说明本专利技术的具体实施方式,其作为本说明书的一部分,通过实施例来说明本专利技术的原理,本专利技术的其他方面、特征及其优点通过该详细说明将会变得一目了然。实施例1一种纳米纤维素/碳纳米管复合的柔性触觉传感器,制备方法如下:1)配制TOCN分散液:通过TEMPO介导氧化的方式将纤维素木浆氧化成为纤维素纳米纤维。将氧化后的纤维素浆进行过滤,再用去离子水洗涤3次以上,干燥得到TEMPO氧化纤维素(TOC)。将0.1gTOC加入到99.9g蒸馏水中在1800r/min转速下机械搅拌10min得到0.1wt%的TOCN分散液。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种纳米纤维素/碳纳米管柔性触觉传感器的制备方法,其特征在于,包含如下步骤:1)配制TOCN分散液天然纤维素通过TEMPO介导的氧化的方式形成氧化后的纤维素浆,将氧化后的纤维素浆过滤,再用去离子水洗涤滤渣3次以上,干燥得到氧化纤维素TOC;将TOC加入到蒸馏水中机械搅拌得到TOCN分散液;2)制备TOCN/碳纳米管分散液将碳纳米管加入到步骤1)得到的TOCN分散液中,混合均匀,得到TOCN/碳纳米管混合液;3)制备TOCN/碳纳米管复合柔性触觉传感器水凝胶膜将步骤2)所得TOCN/碳纳米管混合液进行交联反应,交联方式为盐酸交联或离子交联,交联6~72h,待完全交联后,干燥即得纤维素纳米纤维/碳纳米管水凝胶膜,然后通过模板在复合膜表面摹印微结构,赋予水凝胶膜优异的传感性能,在两片具有微观结构的水凝胶膜两端接上电极、导线。

【技术特征摘要】
1.一种纳米纤维素/碳纳米管柔性触觉传感器的制备方法,其特征在于,包含如下步骤:1)配制TOCN分散液天然纤维素通过TEMPO介导的氧化的方式形成氧化后的纤维素浆,将氧化后的纤维素浆过滤,再用去离子水洗涤滤渣3次以上,干燥得到氧化纤维素TOC;将TOC加入到蒸馏水中机械搅拌得到TOCN分散液;2)制备TOCN/碳纳米管分散液将碳纳米管加入到步骤1)得到的TOCN分散液中,混合均匀,得到TOCN/碳纳米管混合液;3)制备TOCN/碳纳米管复合柔性触觉传感器水凝胶膜将步骤2)所得TOCN/碳纳米管混合液进行交联反应,交联方式为盐酸交联或离子交联,交联6~72h,待完全交联后,干燥即得纤维素纳米纤维/碳纳米管水凝胶膜,然后通过模板在复合膜表面摹印微结构,赋予水凝胶膜优异的传感性能,在两片具有微观结构的水凝胶膜两端接上电极、导线。2.如权利要求1所述的纳米纤维素/碳纳米管柔性触觉传感器的制备方法,其特征在于:所述步骤1)中天然纤维素为棉花、木材、秸秆纤维中的一种或多种。3.如权利要求1所述的纳米纤维素/碳纳米管柔性触觉传感器的制备方法,其特征在于:所述步骤1)中TOCN分散液的质量分数为0.1%~2.0%;分散方式为高压均质或超声处理。4.如权利要求1所述的纳米纤维素/碳纳米管柔性触觉传感器的制备方法,其特征在于:所述步骤1)中氧化纤维素TOC直径为2~10nm,长度为200nm~5μm,表面羧基含量为0.2~2.0mmol/g。5.如权利要求1所述的纳米纤维素/碳纳米管柔性触觉传感器的制备方法,其特征在于:所述TO...

【专利技术属性】
技术研发人员:石竹群徐海宇谢缘缘朱恩雯杨全岭熊传溪
申请(专利权)人:武汉理工大学
类型:发明
国别省市:湖北,42

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