发布时间:2024-05-31 11:20 原文链接: 36岁获杰青资助时隔一年他再发Science

  人体皮肤对机械刺激的感知源于机械感受器的传导,它将外力转化为电信号。虽然模仿这些机械感受器的空间分布可以使电子皮肤的发展能够解耦感应法向/剪切力和应变,但它仍然难以捉摸。

  2024年5月30日,清华大学张一慧(2022年国家杰出青年科学基金获得者,36岁)团队在Science 在线发表题为“A three-dimensionally architected electronic skin mimicking human mechanosensation”的研究论文,该研究报道了一种三维(3D)结构的电子皮肤(标记为3DAE-Skin),其力和应变传感组件以3D布局排列,模仿人类皮肤中的Merkel细胞和Ruffini末梢。

  这种3DAE-Skin具有优异的法向力、剪切力和应变解耦传感性能,可以开发触觉系统,通过触摸同时测量物体的模量/曲率。演示包括水果、面包和蛋糕的快速模量测量,具有不同的形状和新鲜度。该研究开发了一种基于3DAE-Skin、数据采集电路和深度学习辅助信号处理模块的触觉系统,可以通过简单的触摸同时测量物体的弹性模量和局部主曲率分量。

  另外,2023年3月24日,清华大学张一慧团队在Science 在线发表题为“Programming 3D curved mesosurfaces using microlattice designs”的研究论文,该研究报道了一种使用微晶格精确设计3D多孔曲面的方法。该研究报告了一种合理的微晶格设计,允许通过机械引导组装将2D薄膜转换为可编程的3D曲面。分析建模和基于机器学习的计算方法作为形状编程的基础,并确定目标3D曲面所需的异构2D微晶格模式。总之,该研究提出了大约30种几何形状,包括规则介孔表面和生物介孔表面。演示包括一个顺应的心脏电子设备,一个类似黄貂鱼的双模驱动器和一个3D电子细胞支架(点击阅读)。

  2021年9月22日,国伊利诺伊大学厄巴纳分校Leonardo P. Chamorro ,清华大学张一慧,美国西北大学黄永刚及John A. Rogers共同通讯在Nature 在线发表题为“Three-dimensional electronic microfliers inspired by wind-dispersed seeds”的研究论文,该研究报道了一种3D飞行器其灵感来自风散植物种子的被动直升机式风传播机制。所采用的工艺可以快速并行制造大量飞行器同时可以使用标准绝缘体上硅技术集成简单的电子电路。该工作通过调整设计参数,如直径、孔隙率和机翼类型等,可以在设备和周围空气之间产生有益的相互作用。这种相互作用通过诱导旋转运动降低了飞行器的终端速度,增加了空气阻力并提高了稳定性。当与复杂的集成电路结合时,这些设备可以形成动态传感器网络,用于环境监测、无线通信基站或各种其他基于互联网/物联网的技术。

  由于皮肤对多模态机械刺激的解耦感知能力和大脑对感知信号的学习和处理能力,人类能够完成灵巧的操作、环境探索和对触摸物体物理特性的感知等触觉任务。生物学研究表明,该皮肤对机械刺激的感觉来源于皮肤中机械感受器的转导,它将施加在皮肤上的力转化为电信号,并通过轴突传播到中枢神经系统(CNS)。Merkel细胞和Ruffini末梢是两种缓慢适应的机械感受器,分别位于表皮底部和真皮内部,在三维(3D)空间中密集分布。

  由于Merkel细胞—由真皮中的胶原纤维网络支持—非常接近皮肤表面,它们对施加在皮肤上的力非常敏感,因为诱导应力从加载区域迅速衰减。与Merkel细胞相比,Ruffini末梢分布在离皮肤表面远得多的地方,因此即使在皮肤本身被拉伸时,对外力(例如压力)也不敏感由于机械感受器的这种三维分布,Merkel细胞和鲁菲尼末梢可以分别有效地感知皮肤的外力和应变。

  模仿上述机械感受器在皮肤中的空间分布,可以开发出能够解耦感应法向/剪切力和应变的人造电子皮肤,但由于难以实现具有良好控制传感元件三维分布的复杂结构的3D电子设备,因此仍然具有很高的挑战性。虽然已经报道了许多令人鼓舞和激动人心的电子皮肤发展,如表皮电子学,神经形态皮肤电子系统,皮肤集成电子系统,具有内在可拉伸电子元件的电子皮肤,以及用于多参数传感的电子皮肤和触觉界面,但它们都没有模仿机械感受器的三维空间分布。此外,在接近人类皮肤的空间分辨率下,法向力、剪切力和拉伸应变的解耦测量也仍然难以实现。

3DAE-Skin的仿生设计和制造(图源自Science )

  该研究报告了一种生物灵感设计的3D结构电子皮肤,采用类似皮肤的多层结构,其中力和应变传感组件以3D布局排列,模仿皮肤中的Merkel细胞和Ruffini末梢。微加工技术允许形成由层压力和应变传感阵列组成的光刻定义的多层电子器件,通过精确控制的机械装配将其转化为仿生3D结构。3D架构设备的异质封装策略确保了力和应变传感组件周围的软材料具有与皮肤中的Merkel细胞和Ruffini末梢相似的机械性能。实验和理论研究表明,3DAE-Skin具有良好的法向力、剪切力和应变的解耦传感性能。该研究开发了一种基于3DAE-Skin、数据采集电路和深度学习辅助信号处理模块的触觉系统,可以通过简单的触摸同时测量物体的弹性模量和局部主曲率分量。

相关文章

近千万清华大学公布9至12月政府采购意向涉高光谱、PCR等

近日,清华大学2025年9至12月政府采购意向发布,本项目采购预算925万元,预计采购的仪器设备包括高光谱成像仪、材料表征系统、数字PCR、定量PCR、恒温扩增核酸分析仪、高通量单细胞标记分选及核酸检......

获奖|杨海军老师荣获第十五届“清华大学优秀实验技术人员奖”

近日,清华大学实验室管理处对第十五届“清华大学优秀实验技术人员奖”获奖名单进行了公示。在此次公示名单中,化学系/分析中心磁共振实验室的杨海军高工荣获该项殊荣!这一奖项旨在表彰在实验技术岗位上长期耕耘、......

清华大学举行本科开学典礼

8月21日,清华大学2025级本科生新生开学典礼在该校举行,约4000名新生参加典礼。典礼上举行了新生佩戴清华大学徽章仪式,清华大学校党委书记邱勇为新生代表戴上了清华大学徽章,并激励清华新生心怀梦想、......

清华大学领导班子有调整

清华新闻网7月8日电日前,上级决定,曾嵘同志任清华大学常务副校长(正局级,试用期一年),吴华强同志任清华大学党委常委、副校长(试用期一年)。新任校领导简介:曾嵘曾嵘,男,汉族,1971年11月生,中共......

超3.68亿元!清华大学6至7月计划采购大批仪器

近期,清华大学连续发布多项仪器采购意向,预算总金额高达36836.6万元。涉及仪器设备包括红外光谱仪、热重-热常数分析仪、激光扫描共聚焦显微镜、高通量分子互作分析仪、类器官代谢监测仪、冷冻超薄切片系统......

清华新成果打破遥感水文界“时—空”权衡瓶颈

近日,清华大学水利水电工程系教授龙笛团队在全球地表水体遥感监测研究中取得重要进展。该团队研究成果成功揭示了全球百万湖泊水域面积的多尺度动态与季节性主导机制,在世界范围内打破了长期困扰遥感水文界的“时间......

清华新设四大书院推动人工智能与传统工程学科融合

5月30日,清华大学无穹书院、紫荆书院、自强书院、水木书院成立仪式暨书院院长聘任仪式在主楼接待厅举行。这是清华大学坚持以进一步全面深化改革激发内在活力,面向国家重大战略需求和经济社会发展需要,把传统工......

1790万单细胞光导系统!清华大学一中标公告发布

一、项目编号:清采招第20240297号(0873-2024HW3L0658)(招标文件编号:清采招第20240297号(0873-2024HW3L0658))二、项目名称:清华大学单细胞光导系统采购......

1685万清华大学公布4月政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,清华大学2025年4月政府采购意向有纳米流式分析仪、组织成像质谱流式系统和高端病......

总预算超4.5亿清华大学再挥大手笔!

在本周1月13日,清华大学发布了一则关于仪器设备的政府采购意向公告,其采购金额近2.3亿元(近2.3亿!这所大学3月政府采购意向公布)。而此后,清华大学又陆续公布了一批政府采购意向。分析测试百科网对这......