Materials, Electrical Performance, Mechanisms, Applications, and Manufacturing Approaches for Flexible Strain Sensors
Materiales, rendimiento eléctrico, mecanismos, aplicaciones y enfoques de fabricación de sensores de deformación flexibles.
Los sensores de tensión flexibles desempeñan un papel esencial en el diseño de estructuras y optimización funcional. Para mejorar la capacidad de estiramiento, flexibilidad, sensibilidad, características eléctricas de los sensores de deformación flexibles se han realizado avances que abarcan el diseño de materiales, enfoques de fabricación y diversas aplicaciones. En este artículo se introducen los parámetros críticos que miden las capacidades de los sensores de deformación flexibles y el desarrollo de materiales que contienen diferentes sustratos flexibles y nuevos materiales nano e híbridos. Se presentan los mecanismos de funcionamiento desarrollados, el análisis teórico y la simulación computacional, destacando diversas aplicaciones como la detección del movimiento humano y la supervisión de la salud, la robótica suave y la interfaz hombre-máquina, los dispositivos portables y las aplicaciones biomédicas. Además, se considera la síntesis de la industria de producción masiva de sensores flexibles en el futuro; se clasifican y discuten diferentes enfoques de fabricación que se esperan plenamente.
Este artículo fue realizado por Fei Han (Fudan University, Shanghai, China; Shenzhen Institute of Wide-Bandgap Semiconductors, Shenzhen, China), Min Li (Fudan University, Shanghai, China), Huaiyu Ye (Shenzhen Institute of Wide-Bandgap Semiconductors, Shenzhen, China), Guoqi Zhang (Fudan University, Shanghai, China; Shenzhen Institute of Wide-Bandgap Semiconductors, Shenzhen, China) para Nanomaterials (Vol. 11, núm 2, p. 336, 2021), una revista que divulga trabajos de investigación relevantes para cualquier campo de estudio que involucre a los nanomateriales, su ciencia y aplicaciones. Esta es una publicación de MDPI, una plataforma de revistas científicas de acceso abierto operada por MDPI Verein (Basilea, Suiza). Correo de contacto: [email protected]
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Idioma:inglés
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Multiscale Assessment of Nanoscale Manufacturing Process on the Freeform Copper Surface
Evaluación multiescala del proceso de fabricación a nanométrica en la superficie de cobre de forma libre.
Los métodos convencionales utilizados para reproducir numéricamente el proceso de corte, como los elementos finitos (FE) y la dinámica molecular (MD) son retos para descubrir el mecanismo del nanocorte debido a la limitación de la escala de simulación y el costo computacional. Se emplea un método cuasi-contínuo (QC) modificado para analizar el comportamiento dinámico del nanocorte de la muestra. Al validar la eficacia a través de la propagación de ondas en la cinta de cobre, se evaluaron los efectos de los parámetros de la herramienta de corte, la fuerza de corte, la distribución de las tensiones y la profundidad de la capa metamórfica superficial durante el proceso de nanocorte de la muestra. Los autores destacan que los resultados obtenidos por el método QC son comparables a los del método MD lo que indica la eficacia y aplicabilidad del método QC modificado en el proceso del nanocorte.
Este artículo fue realizado por Yafei Xu, Handing Liu (Jiaotong University, Xi’an, China), Liuyang Zhang (Jiaotong University, Xi’an, China; Xi’an Jiaotong University Shenzhen Academy, Shenzhen, China), Matthew Becton (University of Georgia, Athens, USA) para Materials (Vol 16, núm 7, p. 1141, 2016), una revista que divulga artículos relacionados con la estructura, las propiedades y las funciones de todo tipo de materiales. Esta es una publicación de MDPI, una plataforma de revistas científicas de acceso abierto operada por MDPI Verein (Basilea, Suiza). Correo de contacto: [email protected]
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