MoS2-Decorated Laser-Induced Graphene for a Highly Sensitive, Hysteresis-free, and Reliable Piezoresistive Strain Sensor

材料科学 标度系数 压阻效应 石墨烯 磁滞 光电子学 纳米技术 灵敏度(控制系统) 激光器 电子工程 制作 光学 病理 工程类 物理 替代医学 医学 量子力学
作者
Ashok Chhetry,Md Sharifuzzaman,Hyosang Yoon,Sudeep Sharma,Xing Xuan,Jae Yeong Park
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:11 (25): 22531-22542 被引量:166
标识
DOI:10.1021/acsami.9b04915
摘要

Advancement of sensing systems, soft robotics, and point-of-care testing requires the development of highly efficient, scalable, and cost-effective physical sensors with competitive and attractive features such as high sensitivity, reliability, and preferably reversible sensing behaviors. This study reports a highly sensitive and reliable piezoresistive strain sensor fabricated by one-step carbonization of the MoS2-coated polyimide film to obtain MoS2-decorated laser-induced graphene. The resulting three-dimensional porous graphene nanoflakes decorated with MoS2 exhibit stable electrical properties yielding a reliable output for longer strain/release cycles. The sensor demonstrates high sensitivity (i.e., gauge factor, GF ≈1242), is hysteresis-free (∼2.75%), and has a wide working range (up to 37.5%), ultralow detection limit (0.025%), fast relaxation time (∼0.17 s), and a highly stable and reproducible response over multiple test cycles (>12 000) with excellent switching response. Owing to the outstanding performances of the sensor, it is possible to successfully detect various subtle movements ranging from phonation, eye-blinking, and wrist pulse to large human-motion-induced deformations.
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