Kinesiska forskare skapar bärbart E-Skin som spårar mänskliga rörelser

Kinesiska forskare skapar bärbart E-läder som spårar mänskliga rörelser
Kinesiska forskare skapar bärbart E-Skin som spårar mänskliga rörelser

Ett forskarlag av akademiker från Lanzhou Universitys School of Physical Science and Technology har utvecklat en självdriven flexibel och transparent elektronisk hud (e-skin) som kan övervaka mänskliga aktiviteter och förväntas kasta ljus över framtiden för bärbar elektronik.

Ledaren för forskargruppen, prof. Dr. Lan Wei sa att denna nya e-skin integrerar en flexibel transparent superkondensator som en energilagringsenhet med en töjbar transparent töjningssensor. "Tack vare sin mekaniska mjukhet kan e-skin bäras direkt på olika delar av kroppen för att övervaka mänskliga aktiviteter," sa Lan och tillade att denna teknik kan användas inom olika områden som smarta hälsotjänster, interaktion mellan människa och maskin, virtuell verklighet och artificiell intelligens.

Huden, människokroppens största organ; Den är ansvarig för många huvudfunktioner som skydd, andning, svett, temperaturreglering och sensorisk stimulering. Den utgör grunden för människors fysiska interaktioner med omvärlden. "Inspirerade av sensoriska funktioner och prestanda hos äkta mänsklig hud, försökte vi göra det nya e-lädret både flexibelt och transparent för att möta både estetiska och funktionella krav," sa Lan.

Efter laddning kan e-skin, som kan simulera avkänningsfunktionen hos verklig hud, appliceras på mänsklig hud för att realisera subtila fysiska signaler från människor, realtidsövervakning av multi-skala aktiviteter som hjärtfrekvens, sväljning och kroppsrörelser.

Lan sa att e-skin utgör kärnan i lovande bärbara elektroniska enheter, till exempel kan det hjälpa kirurger att kontrollera robotar mer exakt, "Det kan ge långdistans "beröring" mellan människor och skapa en mer uppslukande spelupplevelse." Lan sa att forskargruppen nu kommer att fokusera på att förbättra den sensoriska kapaciteten och strömförsörjningen av e-skin, vilket gör den närmare mänsklig hud och mer anpassningsbar för en mängd framtida tillämpningar.