Extremely durable electrical impedance tomography–based soft and ultrathin wearable e-skin for three-dimensional tactile interfaces

电子皮肤 材料科学 电阻抗断层成像 软机器人 可穿戴计算机 计算机科学 接口(物质) 触觉传感器 导电体 电阻抗 纳米技术 人工智能 电气工程 执行机构 机器人 嵌入式系统 工程类 复合材料 毛细管作用 毛细管数
作者
Kyubeen Kim,Jung-Hoon Hong,Kyubin Bae,Kyounghun Lee,Doohyun J. Lee,J.-H. Park,Haozhe Zhang,Mingyu Sang,Jeong Eun Ju,Young Uk Cho,Kyowon Kang,Wonkeun Park,Suah Jung,Jung Woo Lee,Baoxing Xu,Jongbaeg Kim,Ki Jun Yu
出处
期刊:Science Advances [American Association for the Advancement of Science (AAAS)]
卷期号:10 (38) 被引量:9
标识
DOI:10.1126/sciadv.adr1099
摘要

In the rapidly evolving field of human-machine interfaces (HMIs), high-resolution wearable electronic skin (e-skin) is essential for user interaction. However, traditional array-structured tactile interfaces require increased number of interconnects, while soft material–based computational methods have limited functionalities. Here, we introduce a thin and soft e-skin for tactile interfaces, offering high mapping capabilities through electrical impedance tomography (EIT). We employed an organic/inorganic hybrid structure with simple, cost-effective fabrication processes, ensuring flexibility and stability. The conductive and stretchable sensing domain includes a micropatterned multiwall carbon nanotube and elastomer composite. The skin-like tactile interface effectively detects pressure-induced conductivity changes, offering superior spatiotemporal resolution with fewer interconnects (pixel/interconnects >57). This EIT-based tactile interface discerns external pressures to a submillimeter degree and vertical deformations of a few hundred micrometers. It sustains stable functions under external damage or environmental changes, confirming its suitability for persistent wearable use. We demonstrate practical applications in real-time HMIs: handwriting recognition and drone control.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
舒服的初蓝完成签到,获得积分10
刚刚
亮总完成签到 ,获得积分10
1秒前
yinlao完成签到,获得积分0
1秒前
忍冬完成签到,获得积分10
4秒前
SuYan完成签到 ,获得积分10
5秒前
Huang完成签到 ,获得积分0
6秒前
7秒前
7秒前
UniTTEC9560完成签到,获得积分10
7秒前
小文完成签到,获得积分10
8秒前
飘逸初夏完成签到,获得积分20
9秒前
11111111111111完成签到,获得积分10
11秒前
飘逸初夏发布了新的文献求助10
12秒前
lixoii完成签到 ,获得积分10
14秒前
暴躁的橘子完成签到 ,获得积分10
15秒前
17秒前
18秒前
奥丁不言语完成签到 ,获得积分10
18秒前
隐形的语海完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
Connor完成签到,获得积分10
18秒前
橘子味完成签到 ,获得积分10
20秒前
curiosity发布了新的文献求助10
21秒前
餐巾纸完成签到 ,获得积分10
22秒前
求助人员发布了新的文献求助10
25秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
25秒前
生命科学完成签到 ,获得积分10
25秒前
冬藏完成签到 ,获得积分10
26秒前
临猗下大雨完成签到,获得积分10
27秒前
萧萧应助听宇采纳,获得10
29秒前
小茶完成签到 ,获得积分10
31秒前
青水完成签到 ,获得积分10
32秒前
32秒前
胡乐完成签到,获得积分10
34秒前
35秒前
Fantansy完成签到,获得积分10
35秒前
俊逸的绿竹完成签到,获得积分20
35秒前
英姑应助Zshen采纳,获得10
36秒前
余亮完成签到 ,获得积分10
36秒前
司空蓝发布了新的文献求助20
36秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 临床微生物学程序手册,多卷,第5版 2000
人脑智能与人工智能 1000
King Tyrant 720
Silicon in Organic, Organometallic, and Polymer Chemistry 500
Peptide Synthesis_Methods and Protocols 400
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5603500
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4688515
关于积分的说明 14854100
捐赠科研通 4693213
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2540784
邀请新用户注册赠送积分活动 1507041
关于科研通互助平台的介绍 1471806