研究目的
开发并表征一种用于可穿戴电子设备的新型嵌入式光电二极管纱线,重点监测人体生命体征和环境条件,同时研究树脂微胶囊封装及纤维鞘覆盖对光电二极管光电参数的影响。
研究成果
成功展示了嵌入光电二极管的E纱线制造技术,其中光电二极管被封装在树脂微囊中并覆盖纤维鞘层。该研究详细揭示了树脂微囊几何形状与材料特性对光电二极管光电性能的影响机制。所开发的数学模型能有效预测这些影响,为优化E纱线设计提供依据。耐洗性测试证实该纱线适用于可穿戴设备,在多次洗涤烘干循环后仍保持性能稳定。
研究不足
该研究聚焦于两种特定类型的光电二极管以及有限范围的树脂微囊尺寸和材料。尽管数学模型已得到验证,但可能无法涵盖实际应用中的所有变量,例如现实环境中多变的光照条件。
1:实验设计与方法选择:
研究将光电二极管封装于树脂微囊中,并覆盖纤维鞘层以制成电子纺织品。通过建立理论模型估算这些封装对光电二极管光电参数的影响。
2:样本选择与数据来源:
采用两种商用表面贴装器件(SMD)微型硅P-I-N型光电二极管(威世科技公司的TEMD7000x1和VEMD6060x1)。
3:实验设备与材料清单:
设备包括用于生成稳定可重复光源的定制光学测试装置、高精度数字万用表及用于温度控制的珀尔帖制冷器;材料包含用于封装的透明丙烯酸聚氨酯树脂和用于纤维鞘层的聚酯纤维。
4:实验流程与操作步骤:
将光电二极管焊接至细铜线,封装在不同直径的树脂微囊中并覆盖纤维鞘层,在不同光照条件下测量其光电参数(短路电流与开路电压)。
5:数据分析方法:
建立数学模型预测树脂微囊几何形状与材料对光电二极管性能的影响,并通过实验数据与模型预测值的对比验证模型有效性。
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