历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2024年08月23日(星期五)

正在发生

2018年08月23日 | 皮肤也能播放音乐?透明可穿戴式麦克风问世

2018-08-23 来源:科研圈

图片来源:Ulsan National Institute of Science and Technology

“在我的BGM里,没人能够打败我”——这将不再是影视剧人物的专属:现在,在手指上贴一块堪比纹身的纳米薄膜,便能随身自带麦克风和扬声器了。来自韩国蔚山科学技术大学(Ulsan National Institute of Science and Technology)的科学家,他们利用正交银纳米线阵列,制造出了一款纳米级厚度的超薄、透明的杂化纳米薄膜。该薄膜良好的导电性能和力学性能,使其能制造成可穿戴的扬声器和麦克风,并且还具有优异的人声识别功能。这项成果于 8 月 3 日发表在 Science Advances 上。

  薄如蝉翼的秘密

  该文章的通讯作者,Hyunhyub Ko 和他的研究团队选择了杂化纳米薄膜作为制备目标。不同于单纯的聚合物纳米薄膜,杂化纳米薄膜的电学和力学性质可由薄膜内的填充物调节。常用的填充物有金属纳米颗粒、纳米线、纳米碳管、石墨烯等。金属纳米线/聚合物的薄膜组合能让纳米薄膜的韧性更好,同时兼具聚合物薄膜柔软、透明、轻便的优点。

可穿戴纳米薄膜器 图片来源: 论文

  在电学方面,为了获得良好的导电性,Hyunhyub Ko 等人选择了银纳米线。他们首先利用基于溶液的棒涂组装技术(bar-coating assembly technique)将正交式的银纳米线阵列在衬底上制备出来,然后再将一种生物相容性好、化学性质稳定的聚合物 (Parylene C)用化学气相沉积(Chemical Vapor Deposition,CVD)的方式转移到银纳米线阵列上,最后将制备好的杂化薄膜从基底上剥离,便得到了纳米级厚度的杂化薄膜。

  银纳米线呈交叉排列的网络状结构,因此非但没有破坏薄膜的透明性,还提高了薄膜的韧性。Hyunhyub Ko 说:“我们的研究最大的突破就是制备出了这种超薄、透明又能导电的杂化纳米薄膜。薄膜的厚度只有不到 100 纳米。它优异的光学、电学和力学特性,使这种薄膜能够进一步制成贴在的皮肤上的扬声器和麦克风。”

杂化纳米薄膜的制备过程 图片来源:论文,Science Advances

  小身量,大用途

  别小看这只有不到 100 纳米厚度的纳米薄膜,两条导线加身后,它就能变身成为扬声器、麦克风甚至人声识别器。

  这种加入了银纳米线的纳米薄膜具有非常低的抗弯刚度,可以很好的贴合起伏不平的 3D 表面,比如人类的皮肤,还能随着皮肤弯曲和伸展。贴上后会在皮肤上显出一小块闪闪发亮的地方,给这块“闪闪发亮”的地方施加电流后,薄膜局部温度会发生改变,使薄膜周围空气的产生振荡,当这种振荡以波的形式传播出来,就形成了我们听到的声音。

  Hyunhyub Ko 团队中的一位研究人员,用贴在手背上的纳米薄膜,通过热声效应,成功的让皮肤“演奏”了一首帕格尼尼的小提琴协奏曲。

  若将该薄膜夹在孔状的弹性薄膜和具有微金字塔状图案的薄膜中间,制成的杂化薄膜器件就能变身透明、可穿戴的麦克风了,它不仅能探测声音,还能识别不同人发出的声音。根据摩擦生电的原理,杂化薄膜器件能探测到声音和声带的振动,并且,通过振动频率的差别将不同的声音区分开来,达到声音识别的目的。

杂化纳米薄膜制成的扬声器(上图),麦克风(左下)和声音识别系统(右下)

  完美才是终极目标

  虽然 Hyunhyub Ko 团队向我们展示了银纳米线阵列杂化纳米薄膜的多种应用领域。但这块薄薄的器件还有诸多缺点,导致其无法进行商业化生产。

  研究人员希望可以先改进薄膜的材料,让它们更适合大规模生产;之后将薄膜的力学性能做进一步的提高,保证薄膜的质量,而不是每次贴薄膜的时候都需要小心翼翼。

  除了薄膜自身的缺点外,如何提高制成器件的质量也是一个有待开发的领域。贴上薄膜扬声器,做一个出场自带背景音效的人,这样的愿望已经变得触手可及了。


推荐阅读

史海拾趣

Avel Lindberg公司的发展小趣事

由于我无法直接获取Avel Lindberg公司的详细发展资料,因此我无法直接为您撰写5个关于该公司发展起来的具体故事。不过,我可以为您提供一个通用的故事框架,您可以根据这个框架结合公司的公开信息来撰写相关故事。

Avel Lindberg公司发展故事框架

  1. 创业初期: 描述Avel Lindberg公司成立的背景,包括创始人或核心团队的愿景、行业趋势以及初始产品或服务。可以提及公司如何克服初创期的困难,如资金短缺、市场竞争激烈等问题,逐渐在市场上站稳脚跟。

  2. 技术突破: 讲述公司在某个关键时期实现的技术突破,这项突破可能是对既有技术的改进,也可能是全新技术的研发。这个突破如何帮助公司打开了新的市场领域,提升了竞争力,成为行业内的领军者。

  3. 合作与扩展: 描述公司如何通过与其他企业、研究机构或高校建立合作关系,来扩大业务范围或提升技术水平。这些合作可能涉及共同研发、市场拓展、品牌建设等方面,对公司的长期发展产生了积极影响。

  4. 国际化战略: 讲述公司如何逐步实施国际化战略,进入海外市场。这包括公司如何分析国际市场的需求和竞争态势,制定合适的市场进入策略,以及在国际市场上取得的成就和面临的挑战。

  5. 社会责任与可持续发展: 介绍公司在发展过程中如何关注社会责任和可持续发展。这可以包括公司在环保、员工福利、社区支持等方面的举措,以及这些举措如何提升了公司的社会形象和品牌价值。

在撰写具体故事时,您可以根据Avel Lindberg公司的实际情况调整上述框架中的内容,并结合公司的官方公告、新闻报道和行业分析报告等资料来丰富细节。同时,请确保所描述的事实准确无误,避免主观评价和猜测。

EMC [ELAN Microelectronics Corp]公司的发展小趣事

作为一家有社会责任感的企业,义隆电子一直积极履行社会责任,致力于可持续发展。公司注重环境保护和资源节约,采用环保材料和节能技术生产产品。同时,公司还积极参与公益事业和社会活动,回馈社会。这种注重社会责任和可持续发展的企业文化使得义隆电子在行业内树立了良好的形象。

以上五个故事简要概述了义隆电子股份有限公司(Elan Microelectronics Corp.)在不同发展阶段的关键事件和成就。这些故事展示了义隆电子在技术创新、市场拓展、人才培养和社会责任等方面的努力和成就。

振宝佳(DMBJ)公司的发展小趣事

为了提升生产效率和产品品质,振宝佳公司在韩国引进了专业的全制动生产线和智能化的电子监察检查设备。这些先进的生产线和设备使公司的生产能力得到了显著提升,同时也确保了产品的质量和稳定性。这些投入为公司赢得了客户的信赖和好评。

百佳(BAIJIA)公司的发展小趣事

随着第四套人民币的发行和我国市场经济的改革开放,假币问题日益严重,百佳公司敏锐地抓住了这一市场机遇。他们迅速开发出既能点钞又能防伪的点钞机等金融机具,满足了市场的迫切需求。凭借过硬的产品质量和良好的口碑,百佳公司在金融机具市场上迅速崛起,成为了行业的佼佼者。

Hitachi Chemical Co America Ltd公司的发展小趣事

在多年的发展过程中,百佳公司始终坚守品质至上的原则。他们严格把控产品质量,从原材料采购到生产制造的每一个环节都进行严格的监控和检测。同时,百佳公司还注重提升客户服务水平,为客户提供及时、专业的技术支持和售后服务。正是这种对品质的坚持和对客户的尊重,使得百佳公司赢得了广大客户的信赖和长期合作。

这五个故事只是百佳公司在电子行业发展中的一部分缩影。它们展示了百佳公司从初创时期的艰苦与坚持,到抓住市场机遇迅速崛起,再到技术创新引领发展、拓展国际市场实现全球化布局,以及坚持品质至上赢得客户信赖的完整历程。这些故事不仅见证了百佳公司的成长和成功,也展现了电子行业的蓬勃发展和无限可能。

EasySync公司的发展小趣事

为了进一步提升竞争力,EasySync公司积极寻求与行业领先企业的战略合作。通过与这些企业的合作,公司不仅获得了更多的技术支持和市场资源,还共同研发出了一系列创新产品。这些产品不仅丰富了公司的产品线,还进一步巩固了公司在同步技术领域的领先地位。

问答坊 | AI 解惑

门禁对讲系统不安全因素探讨

在科学技术的进步和人们对移动通信服务需求的双重推动下,楼宇门禁对讲系统正应用到各小区中。目前楼宇门禁对讲移动通信网络仍将继续不断地向前发展,以后将能更完美地实现广大楼宇对讲移动通信用户的通信服务需求。 无线接口中的不安全因素 &nbs ...…

查看全部问答>

如何检验“ADC转换后的数据通过UART传送时是否遗漏”,请教

大家好,小弟最近在用ADI公司的ADuC7060芯片,要实现ADC转换后的数据通过UART传送到超级终端。 CPU是32位,ADC精度为24位。 我程序的总体思路是,ADC连续转换模式,每转换完一组24位数据,就触发中断,随后交给UART发送。(我现在的UART波特率大 ...…

查看全部问答>

WM_RASDIALEVENT 消息传递问题

dwRet=RasDial(NULL,NULL,&RasDialParams,0xFFFFFFFF,this->m_hWnd,&m_hRasConn);   拨号,第五个参数为NULL是阻塞拨号成功。现在想实现异步的方式,工程是基于对话框的,所以hWnd句柄直接用this->m_hWnd // 注册WM_RASDIALEVENT消息 ...…

查看全部问答>

组成原理的一道题,不明白为什么要加一个门电路,麻烦讲解一下,谢谢!

CPU的地址总线16根(A15—A0,A0为低位),双向数据总线8根(D7—D0),控制总线中与主存有 关的信号有MREQ(允许访存, 低电平有效),R/W(高电平为读命令,低电平为写命令)。主存地址空间分 配如下:0—8191为系统程序区,由只读存储芯片组成;8192— ...…

查看全部问答>

PXA270核心板方案:

PXA270核心板方案:   CPU:PXA270   SDRAM:128M   FLASH:32M   接口:USB、SDCARD、SERIAL等   LCD+TOUCH:3.5‘   支持WIFI 方案可提供:SCH + PCB + BOOM + WINCE ...…

查看全部问答>

向大虾请教:xscale 中断优先级嵌套问题

小弟采用的是ixp425的cpu,vxworks操作系统。使用两个通用定时器,实现优先级高定的时器中断打断优先级低的定时器中断服务程序,而优先级低的不能打断高优先级的中断。 但是小弟做的试验结果是两个定时器中断没有相互打断:任何一个进入中断服务程 ...…

查看全部问答>

德州仪器 (TI) 和美国国家半导体 联手

今天看到TI官网里有个德州仪器 (TI) 和美国国家半导体   联手 方案大家可以参考参考!…

查看全部问答>

linux下spi读写的时间开销问题。求助!!!

板子跑的linux,我在调spi的时候遇到一个问题就是读写外设的寄存器的时间开销太大。 static void transfer (int fd) {   int ret;   uint8_t tx[] = {     0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,     ...…

查看全部问答>

反激拓扑的这个反馈是如何实现的,找了很多资料都没有啊……

首先说这个电路是正常运行的,UC2844内部的误差放大器反相端直接接地,反馈直接接到了误差放大器的输出,常规的这种用法都是在COMP端加一个类似上拉电阻的形式,然后与光耦的副边串联,通过控制分压的值来反馈到COMP端,而这里是直接连到光耦的副边 ...…

查看全部问答>