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.
Tale contributo dimostra il processo di fabbricazione di trasduttori elastomeri dielettrici (DET). DET sono condensatori estensibili costituite da una membrana elastomerica dielettrico inserito tra due elettrodi conformi. Le grandi ceppi di attuazione di questi trasduttori quando usati come attuatori (oltre il 300% deformazione area) e la loro natura morbida e compiacente è stato sfruttato per una vasta gamma di applicazioni, tra cui l'ottica elettricamente regolabili, dispositivi di feedback tattili, la raccolta di onde di energia, celle deformabili dispositivi -Cultura, pinze conformi, e la propulsione di un pesce-come dirigibile bio-ispirato. Nella maggior parte dei casi, DET sono realizzate con un elastomero acrilico commerciale proprietario e con elettrodi applicati a mano di polvere di carbone o grasso carbonio. Questa combinazione porta ad attuatori non riproducibili e lenti che presentano scorrimento viscoelastico e una vita breve. Vi presentiamo qui un flusso completo di processo per la fabbricazione riproducibile di DET basato sulla sottile di silicio elastomericoe film, tra cui colata di membrane di silicone sottile, membrana di rilascio e di prestiro, patterning di elettrodi robusto conforme, montaggio e collaudo. Le membrane sono espressi in polietilene tereftalato (PET) flessibile substrati rivestiti con uno strato sacrificale idrosolubile per facilità di rilascio. Gli elettrodi sono costituiti da particelle di carbonio nero disperse in una matrice di silicone e modellato usando una tecnica di stampaggio, che porta a precisamente definita elettrodi conformi che presentano un'elevata adesione alla membrana dielettrico su cui sono applicate.
Dielettrici trasduttori elastomero (DET) sono dispositivi morbidi che consistono di una membrana elastomerica dielettrico (spessore tipicamente 10-100 micron), inserito tra due elettrodi conformi, formando così un condensatore gommosa 1. DET possono essere utilizzati come attuatori in grado di produrre grandi deformazioni (fino a 1.700% strain superficie è stata dimostrata) 2, sensori di deformazione morbidi 3 o generatori morbide 4. Quando viene utilizzato come attuatori, viene applicata una tensione tra i due elettrodi. La forza elettrostatica generata comprime la membrana dielettrico, riducendo lo spessore e aumentando la sua superficie (Figura 1) 1. Oltre agli attuatori, la stessa struttura di base (membrana elastomero sottile ed elettrodi estensibili) può essere utilizzato come dispositivi sensori ceppo o raccolta di energia, sfruttando la variazione di capacità indotto dalla deformazione meccanica. Le grandi deformazioni generate da dielettrica elastomero unctuators (DEAS) e la loro natura morbida e compiacente è stato utilizzato per molte applicazioni, come le lenti elettricamente sintonizzabili 5, 6 motori rotativi, dispositivi coltura cellulare deformabili 7, e la propulsione di un bio ispirato pesce-come dirigibile 8.
La maggior parte DET riportati in letteratura usano un proprietario pellicola di elastomero acrilico da 3M VHB chiamato come membrana elastomero dielettrico, perché è stato dimostrato per esporre molto grandi deformazioni di attuazione 1. La disponibilità di questo materiale in forma di film è anche un fattore chiave nel suo ampio utilizzo per applicazioni DET, anche se (ceppo azionamento annullare), ha un certo numero di svantaggi importanti, come perdite meccaniche e viscoelastico scorrimento che limitano la sua velocità di risposta , un piccolo intervallo di temperatura di funzionamento, e una propensione per lo strappo. In confronto, gli elastomeri di silicone possono essere utilizzati anche come membrana dielettrico per DET, portando a dispositivi con una velocità di risposta 1000 volte più velocedi elastomeri acrilici, a causa della loro molto ridotte perdite meccaniche 9. Inoltre, sono disponibili in una vasta gamma di durezze, che dà ulteriore libertà di progettazione. Tuttavia, siliconi sono solitamente venduti in una forma base vischiosa, che deve essere applicato in sottili membrane da utilizzare per DET. Tuttavia, questo fornisce ancora un ulteriore grado di libertà, come lo spessore della membrana può essere scelta liberamente e non è imposto dal costruttore, come avviene per i film predefiniti.
Questo protocollo mostra la realizzazione di un attuatore elastomero dielettrico. Tuttavia, può essere applicata anche con poca o nessuna modifica per la fabbricazione di trasduttori elastomeri dielettrici in un senso più ampio, compresi i dispositivi di raccolta di energia e sensori di deformazione. Presentiamo qui un metodo per grande area (A4) casting di pellicole sottili (10-100 micron) silicone su substrati flessibili PET rivestiti con uno strato sacrificale idrosolubile. Lo strato sacrificale riduce le forze required per separare la membrana di silicone dal substrato, riducendo così la deformazione meccanica della membrana durante il rilascio. Deformazione della pellicola può portare a anisotrope proprietà meccaniche a causa di stress indotto addolcimento (effetto Mullins) 10 e dovrebbe quindi essere evitata. Gli elettrodi sono la seconda componente chiave di un DET. Il loro ruolo è di distribuire le cariche elettriche sulla superficie della membrana elastomerica. Per produrre un attuatore affidabile, gli elettrodi devono essere in grado di sopportare tensioni utilizzate superiori a 20% senza fessurazioni, degradanti, delaminazione o perdita di conducibilità; Inoltre, devono essere conformi per non irrigidire meccanicamente struttura 11. Tra le diverse tecniche che esistono per rendere compatibili gli elettrodi, le particelle di nerofumo applicata a mano o grassi di carbonio sono i due metodi più utilizzati 11. Tuttavia, questi metodi hanno non pochi inconvenienti: applicazione manuale impedisce miniaturizzazione del dispositivos, porta a risultati non riproducibili e richiede tempo. Inoltre, polvere di carbone o grasso non aderisce alla membrana e gli elettrodi prodotti con questo metodo sono soggetti ad usura e abrasione meccanica. Inoltre, nel caso di grasso, il fluido di legame può diffondere nella membrana dielettrico e modificarne le proprietà meccaniche. La durata di polvere o grasso elettrodi di carbonio non-incapsulato è quindi piuttosto breve. Qui, presentiamo i patterning di elettrodi compatibili da una tecnica detta stampaggio tampografia in cui un disegno preciso viene trasferito alla membrana mediante un timbro morbido silicone, consentendo di rapidamente e riproducibile modello elettrodi precisi, con caratteristiche fino a 0,5 mm. La soluzione applicata costituito da una miscela di nerofumo in una matrice di silicone, che è reticolato dopo l'applicazione, portando così ad elettrodi curati con forte adesione alla membrana elastomerica, che li rende molto resistenti e resistente all'abrasione e all'usura meccanica.
Il protocollo seguente descrive tutti i passaggi necessari per la produzione Deas veloci e affidabili con elettrodi conformi fantasia appunto. Questo include colata membrana e prestiro, patterning e l'allineamento degli elettrodi, il montaggio, il collegamento elettrico e collaudo. Ai fini del video, fabbrichiamo un semplice attuatore in piano con un elettrodo a forma di ingranaggio, come illustrato nella figura 2. L'attuatore è costituito da una membrana di silicone sottile tesa su un supporto della membrana, sul quale sono modellati due elettrodi conformi. Una cornice attuatore viene quindi inserito per fornire un contatto elettrico per l'elettrodo inferiore. Figura 3 mostra una vista esplosa del gruppo con i diversi componenti dell'attuatore. Sebbene il dispositivo realizzato nel video non ha alcuna applicazione pratica là dimostrare il principio di base di Deas, diversi attuatori volti a specifiche applicazioni sono state fatte usando esattamente lo stesso processo, talecome pinze morbide, lenti sintonizzabili, sintonizzabili sfasatori onde millimetriche, etc.
Il processo di fabbricazione può essere riassunto come segue. Iniziare applicando uno strato sacrificale idrosolubile sul substrato PET utilizzato per la fusione della membrana. Ciò evita la deformazione eccessiva durante il processo di rilascio che possono potenzialmente danneggiare la membrana. Il silicone è poi colato in uno strato sottile e asciugato in forno. Il foglio A4 PET con il rivestimento di silicone viene tagliato in dischi circolari di diametro 55 mm, e bloccato per supporti flessibili prestiro. I supporti prestiro vengono utilizzati per manipolare la membrana durante le fasi di rilascio e di prestiro strato sacrificale. Per separare la membrana dal substrato PET, è immersa in acqua calda per sciogliere lo strato sacrificale. Questo processo permette alla membrana di essere liberato senza dover tirarlo significativamente. Quando la membrana è indipendente, può essere prestirato. Prestiro consiste nell'allungamento meccanicamente la membrana in piano prima di fissarlo su cornici di contenimento. Questo passaggio genera inforze Ternal trazione nella membrana ed è necessario per la in-plane attuatori elastomero dielettrico, come dimostratore in produzione qui. Nel protocollo, usiamo equi-stiramento biassiale, cioè, un valore che si estende uguale in entrambe le direzioni nel piano. Tuttavia, a seconda dell'applicazione, diverse configurazioni di prestiro possono essere utilizzati, come monoassiale (stretching solo lungo xoy, mentre la membrana è permesso di rilassarsi nell'altra direzione), o anisotropo (valori diversi lungo x ed y).
Una tecnica chiamata tampografia viene usato per un elettrodo proprio modello conforme sulla membrana di silicone prestirato, che consente di definire con precisione elettrodi mm dimensioni sulla membrana. In questo processo, l'inchiostro viene applicato con una racla su un cliché (una piastra di acciaio in cui il disegno da stampare viene incisa, e successivamente prelevato dal cliché da un timbro silicone liscio prima di essere trasferito alla membrana 13). Maidisegno y richiede un proprio cliché. Questi possono essere ordinati da società specializzate, che li producono da un disegno elettronica della geometria. Per fare un elettrodo conduttivo estensibile, disperdere nerofumo in una matrice di silicone da forze di taglio utilizzando macinazione, che è una tecnica ben nota per rompere gli agglomerati di carbon black e disperdere omogeneamente la polvere in una matrice polimerica 18,19.
Durante la stampa, è importante che il disegno viene stampato con un preciso posizionamento e l'orientamento rispetto al telaio membrana. Per fare ciò, utilizzare uno stadio di precisione xy-θ e un assetto. L'allineatore è un pezzo di PMMA nella stessa forma del telaio membrana e ha la progettazione di elettrodi inciso sulla sua superficie utilizzando incisore laser CNC. Prima di stampare sulla membrana della stampa sulla piastra di allineamento per verificare l'allineamento. Se il disegno stampato non corrisponde al disegno inciso registriamo il palco xy θ fino al due disegni overlap (Figura 4H). Nel protocollo, la parte superiore e elettrodo inferiore hanno lo stesso disegno, in modo che la macchina tampografica possono essere lasciate intatte tra le applicazioni dei due elettrodi. Tuttavia, in alcuni casi, gli elettrodi geometrie sono diversi per l'elettrodo superiore e inferiore. In questo caso, mentre le membrane sono in forno per l'indurimento del elettrodo superiore (cioè, tra i passaggi 3.4.3 e 3.4.4), è necessario rimuovere il blocco cliché (l'insieme del cliché tenuto in posizione su un blocco magnetico) con il calamaio dalla macchina tampografica. Poi, il cliché installato deve essere sostituito con quello con il disegno elettrodo inferiore. Poiché il blocco cliché è stato spostato, è necessario effettuare una nuova procedura di allineamento (passo 3.3) mediante una piastra allineatore inciso con il disegno del secondo elettrodo. Una volta che sono applicati entrambi gli elettrodi, devono essere collegati ad un circuito di azionamento esterno che fornisce le cariche fo azionamento. Ci sono diverse soluzioni per effettuare i collegamenti elettrici tra gli elettrodi conformi e l'elettronica di guida. Qui, viene mostrato un metodo molto adatto per la prototipazione, usando le strutture coperte di adesivi e nastro conduttivo (Figura 3). Per la produzione in lotti, l'uso di circuiti stampati con tamponi rame contatto degli elettrodi è un'alternativa migliore (vedi Figura 10A per un esempio di un dispositivo realizzato con una PCB commerciale).
Utilizzare commerciali o prodotti per la maggior parte delle fasi del flusso di processo. Le due eccezioni sono la misura dello spessore delle membrane di silicone ed i passi di prestiro. Per la misurazione dello spessore, usare un interferometro casalingo trasmissione della luce bianca composto da una fonte di luce bianca collimata (dimensione dello spot <1 mm) che attraversa la membrana e raccolta da uno spettrometro. Il periodo delle frange di interferenza dell'intensità luce trasmessa come function di lunghezza d'onda è utilizzata per calcolare lo spessore della membrana 20. Notare che altri metodi possono essere utilizzati per misurare lo spessore, ma devono essere non distruttiva, e idealmente contactless per evitare di deformare la membrana molto sottile. Per il prestiro delle membrane, usare un prestretcher radiale casalingo, che è composto da 8 dita metalliche che possono essere spostati radialmente. Per prestiro una membrana, le dita sono spostati verso l'interno in modo che il supporto prestiro può essere attaccato alle dita della barella (figura 4E). Per prestiro la membrana, le dita sono spostati verso l'esterno, aumentando così efficacemente il diametro della membrana di silicone, portando a equi-biassiale prestiro della membrana. Gli otto dita sono collegate ad una corona circolare, la cui rotazione definisce la separazione radiale delle dita (Figura 5).
Avere un flusso di processo efficiente e consolidata come quello qui presentato è importanteper la fabbricazione di dispositivi riproducibili, robusto e affidabile. Rispetto all'acquisto film preimpostati, colata membrane in elastomero sottili dà molta libertà di progettazione, in quanto consente di scegliere e adattare le proprietà delle membrane all'applicazione. Ad esempio nel caso di elastomeri di silicone, la durezza e l'allungamento a rottura possono essere scelti selezionando prodotti con catena di diversa lunghezza e la densità di reticolazione, e lo spessore possono essere variate regolando il processo di colata. Quest'ultimo punto permette ad esempio di scegliere lo spessore della membrana finale e prestiro indipendente, che non è possibile con le pellicole pre-fatti.
La capacità di precisione modello all'elettrodo su piccola scala (cm al sub-mm) è anche un requisito importante per Deas, come la maggior parte dei dispositivi sono costituiti da zone attive e passive sulla stessa membrana. Ciò implica che la forma dell'elettrodo deve essere definita con precisione sulla membrana. Inoltre, come elettrodi devono essere applicati su entrambi i latidella membrana, è necessario allineare i due elettrodi uno rispetto all'altro: in aggiunta a una forma esattamente definita, gli elettrodi devono essere posizionati con precisione sulla membrana. Il processo di stampaggio qui presentato soddisfa questi due requisiti. Inoltre, tampografia è un processo veloce, come solo pochi secondi sono necessari per stampare un elettrodo, e attuatori può essere facilmente usando questo metodo elaborazione batch. Diversamente il grasso carbonio ampiamente usata o elettrodi polvere sciolto applicata manualmente, il nostro approccio porta a elettrodi che presentano una forte adesione alla membrana su cui sono applicate definita con precisione. Essi sono molto resistenti all'usura, e non possono essere delaminated dalla membrana 13. Nonostante il fatto che tampografia è un metodo di contatto, può essere usato per applicare inchiostro su membrane sottili e fragili silicone, perché l'unica parte che entrano in contatto con la membrana è un timbro morbido silicone. Tuttavia, vi è una certa stiction inevitabile tra il timbro e the membrana, che provoca una leggera deformazione della membrana quando il timbro si sposta verso l'alto. Se la membrana è troppo sottile, questo può portare alla rottura della membrana. Questo limita efficacemente l'applicazione del metodo tampografia alle membrane spessore di 10 micron. Per membrane sottili, devono essere utilizzati senza contatto metodi di patterning, come la stampa a getto d'inchiostro.
Sebbene Deas sono stati studiati per oltre 15 anni, la maggior parte delle Deas di oggi sono ancora basati su film poliacrilati ready-made in combinazione con elettrodi grasso applicati a mano. Questi metodi fatti a mano hanno causato Deas rimanga prevalentemente allo stato di prototipi di laboratorio, con l'adozione limitata da parte dell'industria, nonostante l'interessante prestazioni di Deas in termini di tensione e consumo energetico. Anche se sono già stati pubblicati processi di fabbricazione affidabili, riguardano la produzione di unprestretched, attuatori contrattili impilati ottenuti con impostazioni automatiche dedicate 21,22. Il process scorriamo presentiamo qui è un versatile processo per tutti gli usi che descrive tutti i passi importanti necessarie per fabbricare un DEA, e che può essere facilmente applicato per adattarsi a una applicazione target definito.
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 |