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3D-printing-assisted flexible pressure sensor with a concentric circle pattern and high sensitivity for health monitoring

材料科学 聚二甲基硅氧烷 压力传感器 佩多:嘘 复合材料 图层(电子) 聚乳酸 熔融沉积模型 线性 制作 3D打印 光电子学 聚合物 电子工程 机械工程 医学 替代医学 病理 工程类
作者
Jihun Lee,Hongyun So
出处
期刊:Microsystems & Nanoengineering [Springer Nature]
卷期号:9 (1) 被引量:89
标识
DOI:10.1038/s41378-023-00509-z
摘要

In this study, a flexible pressure sensor is fabricated using polydimethylsiloxane (PDMS) with a concentric circle pattern (CCP) obtained through a fused deposition modeling (FDM)-type three-dimensional (3D) printer and poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate) (PEDOT:PSS) as the active layer. Through layer-by-layer additive manufacturing, the CCP surface is generated from a thin cone model with a rough surface by the FDM-type 3D printer. A novel compression method is employed to convert the cone shape into a planar microstructure above the glass transition temperature of a polylactic acid (PLA) filament. To endow the CCP surface with conductivity, PDMS is used to replicate the compressed PLA, and PEDOT:PSS is coated by drop-casting. The size of the CCP is controlled by changing the printing layer height (PLH), which is one of the 3D printing parameters. The sensitivity increases as the PLH increases, and the pressure sensor with a 0.16 mm PLH exhibits outstanding sensitivity (160 kPa-1), corresponding to a linear pressure range of 0-0.577 kPa with a good linearity of R2 = 0.978, compared to other PLHs. This pressure sensor exhibits stable and repeatable operation under various pressures and durability under 6.56 kPa for 4000 cycles. Finally, monitoring of various health signals such as those for the wrist pulse, swallowing, and pronunciation of words is demonstrated as an application. These results support the simple fabrication of a highly sensitive, flexible pressure sensor for human health monitoring.
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