This manuscript shows the fabrication process for the manufacture of dielectric elastomer soft actuators based on silicone membranes. The three key stages of production are presented in detail: blade casting of thin silicone membranes; pad printing of compliant electrodes; and the assembly of all the components.
Deze bijdrage toont het fabricageproces van diëlektrische elastomeer transducers (DET's). DET's zijn rekbaar condensatoren bestaan uit een elastomeer membraan diëlektricum tussen twee buigzame elektroden. De grote bediening stammen van deze sensoren bij gebruik als actuatoren (meer dan 300% gebied stam) en hun zachte en compliant natuur is benut voor een breed scala van toepassingen, waaronder elektrisch instelbare optica, haptische feedback apparaten, golf-energie oogsten, vervormbare cel -cultuur apparaten, compliant grijpers en voortstuwing van een bio-geïnspireerde visachtige luchtschip. In de meeste gevallen worden DET's gemaakt met een commercieel eigen acrylelastomeer met de hand aangebrachte elektroden van koolstofpoeder of koolstof vet. Deze combinatie leidt tot een niet-reproduceerbare en langzame actuatoren vertonen visco-elastisch kruip en een korte levensduur. Wij presenteren hier een complete procesflow voor de reproduceerbare fabricage van DET's op basis van dunne silicium elastomeere films, waaronder gieten van dunne siliconen membranen, membraan loslaten en uitrekbewerking, patroonvorming van robuuste buigzame elektroden, assemblage en testen. De membranen worden gegoten flexibele polyethyleen tereftalaat (PET) substraten bekleed met een in water oplosbare offeren laag voor het gemak van afgifte. De elektroden bestaan uit roet gedispergeerd in een silicone matrix en patroon met een stamping techniek die leidt tot nauwkeurig gedefinieerde buigzame elektroden die een hoge hechting presenteren aan de diëlektrische membraan waarop ze worden toegepast.
Diëlektrische elastomeer transducers (DET's) zijn zachte inrichtingen die bestaan uit een elastomeer diëlektrische membraan (typisch 10-100 urn dik), ingeklemd tussen twee buigzame elektroden, waardoor een rubberachtig condensator 1. DET's kunnen worden gebruikt als actuatoren in staat is zeer grote stammen (heeft tot 1700% oppervlakte rek aangetoond) 2, zachte stam sensors 3, of als zachte energieproducenten 4. Bij gebruik als actuatoren, wordt een spanning aangelegd tussen de twee elektroden. De gegenereerde elektrostatische kracht perst het diëlektricum membraan, waardoor de dikte en het vergroten van de oppervlakte (figuur 1) 1. Naast actuators, kan dezelfde basisstructuur (dunne rekbare elastomeer membraan en elektroden) worden gebruikt als spanningssensor en energie oogsten inrichtingen, gebruik te maken van de verandering van de capaciteit veroorzaakt door mechanische vervorming. De grote stammen gegenereerd door diëlektrische elastomeer eenctuators (deas) en de zachte aard compatibel is gebruikt voor vele toepassingen, zoals elektrisch afstembare lenzen 5, 6 rotatiemotoren, vervormbare celcultuur inrichtingen 7 en voortstuwing van een bio geïnspireerd visachtige luchtschip 8.
Meest DET's in de literatuur gebruik een speciaal acrylelastomeer film van 3M VHB genoemd als di elastomeer membraan, omdat het is bleek zeer grote spanningen bediening 1 vertonen. De beschikbaarheid van dit materiaal in filmvorm is ook een belangrijke factor in het brede gebruik DET toepassingen, hoewel (aansturing stam vernietiging), heeft een aantal belangrijke nadelen, zoals mechanische verliezen en viscoelastische kruip dat de reactiesnelheid beperken , een kleine temperatuurbereik, en een neiging tot scheuren. In vergelijking, silicone elastomeren worden gebruikt als diëlektrisch membraan DET's, waardoor inrichtingen met een responssnelheid 1000 keer snellerdan acrylelastomeren, vanwege hun sterk gereduceerde mechanische verliezen 9. Bovendien zijn ze verkrijgbaar in een groot aantal hardheden, hetgeen extra ontwerpvrijheid geeft. Echter, siliconen meestal verkocht in een viskeuze basisvorm, die moeten worden toegepast in dunne-membranen te gebruiken voor DET's. Echter, dit levert nog een extra vrijheidsgraad, omdat de dikte van het membraan vrij kan worden gekozen en wordt niet opgelegd door de fabrikant, zoals het geval premade films.
Dit protocol geeft de vervaardiging van een diëlektrische elastomeer actuator. Het kan echter ook worden toegepast met weinig of geen modificatie voor de vervaardiging van diëlektrische elastomeer transducers in ruimere zin, waaronder energie oogsten apparaten en spanningssensoren. We stellen hier een werkwijze voor groot gebied (A4) gieten van dunne (10-100 pm) silicone films op flexibele substraten PET bedekt met een wateroplosbare opofferingslaag. De offerlaag vermindert de krachten required de silicone membraan scheiden van het substraat, waardoor de mechanische vervorming van het membraan verminderen tijdens afgifte. Vervorming van de film kan leiden tot anisotrope mechanische eigenschappen als gevolg van stress-geïnduceerde verzachtende (Mullins effect) 10 en moet daarom worden vermeden. De elektroden zijn de tweede belangrijke component van een DET. Hun rol is om de elektrische ladingen te verdelen op het oppervlak van het elastomere membraan. Om een betrouwbare aandrijving, als aan de elektroden kunnen herhaalde spanningen hoger dan 20% te weerstaan zonder te scheuren, afbrekende, delamineren of verlies van geleidingsvermogen; Verder moeten zij compatibel zijn dat niet mechanisch verstijven de constructie 11. Onder de verschillende technieken die bestaan om compliant elektrodes te maken, met de hand aangebracht roetdeeltjes of koolstof vet zijn de twee meest gebruikte methoden 11. Echter, deze methoden hebben wel een paar nadelen: toepassing door de hand voorkomt miniaturisatie van het apparaats leidt tot niet-reproduceerbare resultaten en tijdrovend. Bovendien is koolstofpoeder of vet niet aan het membraan en elektroden die door deze werkwijze zijn onderhevig aan slijtage en mechanische slijtage. Ook in het geval van vet, kan het bindende medium diffunderen in de diëlektrische membraan en de mechanische eigenschappen te wijzigen. De levensduur van de VN-ingekapselde koolstofpoeder of vet elektroden is dus vrij kort. Hier presenteren we de patroonvorming van buigzame elektroden door stansen techniek genaamd tampondruk waarin een nauwkeurig ontwerp wordt overgedragen aan het membraan via een zacht silicone stempel, zodat snel en reproduceerbaar patroon nauwkeurig elektroden met faciliteiten tot 0,5 mm. De toegepaste oplossing bestaat uit een mengsel van roet in een silicone matrix, die verknoopt na toepassing, hetgeen leidt tot geharde elektrodes met sterke hechting aan het elastomeren membraan, waardoor ze zeer veerkrachtig en bestand tegen mechanische slijtage en slijtage.
Het volgende protocol beschrijft alle stappen die nodig zijn om snel en betrouwbaar Deas met precies patroon buigzame elektroden fabriceren. Dit omvat membraan casting en uitrekbewerking, patroonvorming en uitlijning van de elektroden, de montage, de elektrische aansluiting en testen. Ten behoeve van de video, fabriceren we een eenvoudig vlak actuator met een tandwiel gevormde elektrode, zie figuur 2. De actuator bestaat uit een dun siliconen membraan gespannen over een membraanhouder, waarop twee buigzame elektroden worden gevormd. Een actuator lijst wordt dan elektrisch contact met de onderelektrode verschaffen. Figuur 3 toont een uiteengenomen aanzicht van het samenstel van de verschillende onderdelen van de actuator. Hoewel de inrichting gerealiseerd in de video geen praktische toepassing buiten tonen het basisprincipe van deas zijn verschillende actuators voor specifieke toepassingen zijn gemaakt met exact dezelfde werkwijze,zo zacht grijpers, instelbare lenzen, instelbare mm-wave faseverschuivers, etc.
Het fabricageproces kan als volgt worden samengevat. Begin door een wateroplosbare opofferingslaag op het PET substraat voor het gieten van het membraan. Dit voorkomt overmatige vervorming tijdens de introductie proces dat mogelijk het membraan beschadigen. De silicone wordt vervolgens gegoten in een dunne laag en uitgehard in een oven. De A4 PET-blad met de siliconen coating wordt gesneden in ronde schijven van 55 mm diameter, en stak flexibele voorrek ondersteunt. De voorrek dragers worden gebruikt om het membraan te manipuleren tijdens de opofferingslaag afgifte en uitrekbewerking stappen. Om het membraan te scheiden van de PET substraat wordt ondergedompeld in heet water om de opofferingslaag lossen. Dit proces kan het membraan worden vrijgemaakt zonder significant te trekken. Zodra het membraan vrijstaand kan worden voorgerekt. Uitrekbewerking bestaat uit het mechanisch rekken het membraan in het vlak vóór de vaststelling van het over het houden van frames. Deze stap genereertexterne trekkrachten in het membraan en is noodzakelijk voor in het vlak diëlektrische elastomeer actuators, zoals de demonstratie wordt geproduceerd. In het protocol gebruiken we equi-biaxiaal verstrekken, dat wil zeggen een gelijke waarde uitstrekt in beide richtingen in het vlak. Afhankelijk van de toepassing, verschillende uitrekbewerking configuraties kunnen worden gebruikt, zoals uniaxiaal (alleen uitstrekt langs x en y, terwijl het membraan mag ontspannen in de andere richting) of anisotropische (verschillende waarden langs x en y).
Een techniek genaamd tampondruk wordt gebruikt om nauwkeurig patroon een meegevende elektrode op het voorgespannen membraan siliconen, die toelaat mm-maat elektroden precies definieert op het membraan. Hierbij wordt inkt aangebracht met een rakel op een cliché (een stalen plaat waarop het ontwerp gedrukt wordt geëtst, en vervolgens opgehaald van het cliché een gladde siliconen stempel alvorens te worden overgebracht naar het membraan 13). Ooity ontwerp vereist een eigen cliché. Deze kunnen bij gespecialiseerde bedrijven, die ze produceren uit een elektronische tekening van de geometrie worden besteld. Een rekbare geleidende elektrode maken dispergeren carbon black in een silicone matrix afschuifkrachten behulp kogelmolen, een bekende techniek om de agglomeraties roet breken en homogeen dispergeren van het poeder in een polymere matrix 18,19.
Tijdens het afdrukken, is het belangrijk dat het ontwerp wordt bedrukt met een nauwkeurige positionering en oriëntatie ten opzichte van het membraan frame. Om dit te doen, gebruik maken van een precisie xy-θ podium en een richter. De aligner is een stuk van PMMA in dezelfde vorm als het membraan frame heeft elektrodeontwerp geëtst op zijn oppervlak met CNC lasergraveerder. Voordat u afdrukt op het membraan Wij drukken op de uitlijning plaat om de uitlijning te controleren. Als het afgedrukte ontwerp komt niet overeen met de geëtste ontwerp passen we de xy-θ fase totdat de twee ontwerpen overlap (Figuur 4H). In het protocol, de bovenste en onderste elektrode hebben hetzelfde ontwerp, zodat het pad drukmachine kan onberoerd gelaten worden tussen de toepassingen van de twee elektroden. Echter, in sommige gevallen, de elektroden geometrieën zijn verschillend voor de bovenste en onderste elektroden. In dat geval, terwijl de membranen in de oven voor het uitharden van de bovenste elektrode (dat wil zeggen, tussen stappen 3.4.3 en 3.4.4), is het noodzakelijk om het cliché blok (het samenstel bestaande uit de cliché plaats gehouden verwijderen op een magnetisch blok) met de inktpot van de tampondrukmachine. Vervolgens moet de geïnstalleerde cliché worden ingewisseld voor een met de onderelektrode ontwerp. Omdat het cliché blok is verplaatst, is het noodzakelijk de uitlijning procedure (stap 3,3) door een aligner plaat geëtst met het ontwerp van de tweede elektrode te voeren. Zodra beide elektroden worden geplaatst, moeten ze worden verbonden met een externe aandrijfcircuit dat de lasten levert fof bediening. Er zijn verschillende oplossingen voor het maken van de elektrische verbindingen tussen de buigzame elektroden en stuurelektronica. Hier wordt een methode zeer geschikt voor prototyping aangetoond middels lijm bedekte frames en geleidende tape (figuur 3). Voor batch productie, het gebruik van gedrukte schakelingen met koperen elektroden met de elektroden een beter alternatief (zie figuur 10A een voorbeeld van een inrichting die met een commercieel PCB).
Gebruik commerciële apparatuur of produkten meeste stappen van de processtroom. De twee uitzonderingen zijn de meting van de dikte van de siliconen membranen en de uitrekbewerking stappen. Voor de dikte meten, gebruiken een zelfgemaakte witte lichttransmissie interferometer bestaande uit een gecollimeerde witte lichtbron (spot grootte <1 mm) doorkruisen het membraan en door een spectrometer verzameld. De periode van de storing rand van de uitgezonden lichtintensiteit als een functies golflengte wordt gebruikt om de dikte van het membraan 20 te berekenen. Merk op dat andere werkwijzen kunnen worden gebruikt om de dikte te meten, maar ze moeten niet-destructief en idealiter contactloze om vervorming van het dunne membraan. Voor de uitrekbewerking van de membranen gebruikt een zelfgemaakte radiale prestretcher, bestaande uit 8 metalen vingers radiaal kan worden verplaatst. Om een membraan overspannen, worden de vingers naar binnen bewogen dat het prestretch drager kan vast aan de vingers van de brancard (figuur 4E). Om het membraan overspannen, worden de vingers naar buiten bewogen, waardoor effectief de diameter van de silicone membraan, waardoor appa-biaxiaal uitrekbewerking van het membraan. De acht vingers zijn verbonden met een ring, waarvan de rotatie bepaalt de radiale scheiding tussen de vingers (figuur 5).
Een doeltreffend en gevestigde processtroom zoals de hier gepresenteerde belangrijkreproduceerbare apparaten die robuust en betrouwbaar zijn te vervaardigen. In vergelijking met het kopen van pre-gemaakte films, het gieten van dunne elastomeer membranen geeft veel ontwerpvrijheid, omdat hiermee het kiezen en afstemmen van de eigenschappen van de membranen aan de toepassing. Bijvoorbeeld in het geval van silicone elastomeren kunnen de hardheid en breukrek worden gekozen door het selecteren van producten met verschillende ketenlengte en de dichtheid van verknoping en de dikte kan worden gevarieerd door aanpassing van het gietproces. Dit laatste laat het bijvoorbeeld uiteindelijke membraandikte en overspannen onafhankelijk kiezen, wat niet mogelijk is met vooraf gemaakte films.
De mogelijkheid om precies patroon van de elektrode op kleine schaal (cm tot sub-mm) is een belangrijke voorwaarde voor deas, zoals de meeste inrichtingen bestaan uit actieve en passieve zones op hetzelfde membraan. Dit impliceert dat de elektrodevorm precies op het membraan te definiëren. Bovendien, als elektroden moeten worden aangebracht aan beide zijdenvan het membraan, is het noodzakelijk de twee elektroden ten opzichte van elkaar uitlijnen: naast een nauwkeurig gedefinieerde vorm, de elektroden moet worden nauwkeurig gepositioneerd op het membraan. Het stempelproces hier gepresenteerde voldoet aan deze twee vereisten. Bovendien tampondruk is een snel proces, omdat slechts enkele seconden nodig zijn om een elektrode te drukken en actuatoren gemakkelijk ladingsgewijs verwerkt met deze methode. In tegenstelling tot de gebruikte koolstof- vet of losse poeder elektroden manueel aangebracht, onze aanpak leidt tot precies gedefinieerde elektroden die een sterke hechting te presenteren aan het membraan waarop zij zijn aangebracht. Ze zijn zeer slijtvast en niet gedelamineerd van het membraan 13. Hoewel tampondruk een contact methode kan worden gebruikt om inkt toe te passen op dunne en kwetsbare silicone membranen, omdat het enige deel in contact komt met het membraan een zacht silicone stempel. Echter, er enige onvermijdelijke stiction tussen de stempel en ee membraan, dat een lichte vervorming van het membraan veroorzaakt wanneer de stempel beweegt weer omhoog. Als het membraan te dun is, kan dit leiden tot het scheuren van het membraan. Dit beperkt de effectieve toepassing van de tampondruk methode membranen dikker dan 10 urn. Voor dunnere membranen moeten contactloze patroonvorming methoden gebruikt, zoals inkjetprinters.
Hoewel Deas zijn onderzocht meer dan 15 jaar, de meeste van Deas van vandaag zijn nog steeds gebaseerd op-en-klare polyacrylaat films in combinatie met de hand aangebrachte vet elektroden. Deze handgemaakte methoden hebben veroorzaakt Deas tot overwegend blijven op de toestand van de lab prototypes, met beperkte goedkeuring door de industrie, ondanks de interessante prestaties van Deas in termen van spanning en stroomverbruik. Hoewel betrouwbare fabricageprocessen zijn reeds gepubliceerd, zij betrekking hebben op de vervaardiging van unprestretched, gestapelde samentrekkende actuators verkregen met gewijd geautomatiseerde opstellingen 21,22. De process stromen presenteren wij hier een veelzijdige all-purpose proces dat alle belangrijke stappen noodzakelijk om een DEA fabriceren beschreven, en die gemakkelijk kan worden aangebracht op een bepaalde gewenste applicatie te passen.
The authors have nothing to disclose.
This work was partially funded by the Swiss National Science Foundation, grant 200020-153122. The authors wish to thank the member’s of our soft transducers group – past and present – for their contribution to the refining of our fabrication process flow.
High quality PET substrate, 125 um thick | DuPont Teijin | Melinex ST-506 | low surface roughness and absence of defects |
Isopropanol 99.9% | Droguerie Schneitter | ||
Poly(acylic acid) solution (25%) | Chemie Brunschwig | 00627-50 | Mw=50kDa |
Automatic film applicator | Zehntner | ZAA 2300 | with vacuum table |
Profile rod applicator | Zehntner | ACC378.022 | 22.86 um |
Oven | Binder | FD 115 | |
Dow Corning Sygard 186 silicone kit | Dow Corning | Sylgard 186 | silicone used for casting membranes |
Dow Corning OS-2 silicone solvent | Dow Corning | OS2 | environmentally-friendly solvent. Mixture of 65% Hexamethyldisiloxane and 35% Octamethyltrisiloxane |
Thinky planetary mixer | Thinky | ARE-250 | |
container PE-HD 150 ml | Semadeni | 1972 | Container to mix the silicone for the membrane |
Medical grade 125ml PP wide mouth jar with cap | Thinky | 250-UM125ML | Container to mix the ink |
Bearing-Quality steel balls 12 mm | McMaster-Carr | 9292K49 | |
Universal applicator with adjustable gap | Zehntner | ZUA 2000.220 | |
Transparency film for overhead projector | Lyreco | 978.758 | |
Dry silicone transfer adhesive (roll) | Adhesive Research | Arclear 8932 | |
poly(methyl methacrylate) plate 500mmx290mmx3mm | Laumat | Plexi 3mm | |
Prestretching rig | "home made" | ||
USB spectrometer for visible light | Ocean Optics | USB4000-VIS-NIR | Spectrometer for the thickness measurement |
Tungsten halogen white light source | Ocean Optics | LS-1 | Light source for the thickness measurement |
400 micrometer optical fiber | Ocean Optics | QP400-2-VIS-NIR | Optical fiber on the spectrometer side for the thickness measurement |
600 micrometer optical fiber | Ocean Optics | P600-2-VIS-NIR | Optical fiber on the light source side for the thickness measurement |
Carbon black | Cabot | Black Pearl 2000 | |
Silicone Nusil MED-4901 | Nusil | MED-4901 | silicone used in conductive ink |
Pad-printing machine | TecaPrint | TCM-101 | |
Thin steel cliché 100mmx200mm | TecaPrint | E052 100 200 | Steel plate etched with the design you need to print. The etching is performed by the company selling the cliché. |
96 mm inkcup | TecaPrint | 895103 | Component of the pad printing machine in which the ink is contained |
Soft silicone 30mm printing pad | TecaPrint | T-1013 | Printing pad for the pad printing machine |
60 W CO2 Laser engraving machine | Trotec | Speedy 300 | To cut frames and foils |
Carbon conductive tape | SPI supplies | 05081-AB | For electrical connections to the electrodes |
4 channels 5 kV EAP controller | Biomimetics laboratory | low power high voltage source to test the actuators. http://www.uniservices.co.nz/research/centres-of-expertise/biomimetics-lab/eap-controller |