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.
Esta contribuição demonstra o processo de fabricação de transdutores de elastômero dielétrico (DETs). DETs são capacitores elásticos constituídos por uma membrana dielétrica elastomérica ensanduichada entre dois eletrodos conformes. Os grandes deformações destes transdutores de atuação quando usado como atuadores (mais de 300% de área de tensão) e sua natureza suave e complacente tem sido explorado para uma ampla gama de aplicações, incluindo óptica eletricamente ajustáveis, dispositivos haptic feedback, a colheita de energia das ondas, células deformável -Cultura dispositivos compatíveis, garras, e de propulsão de um dirigível peixe-como bio-inspirado. Na maioria dos casos, DETs são feitos com um elastómero comercial proprietária acrílico e com os eléctrodos aplicados à mão de pó de carbono ou massa de carbono. Essa combinação leva a atuadores não reproduzíveis e lentos que exibem deformação viscoelástica e um curto tempo de vida. Nós apresentamos aqui um fluxo de processo completo para a fabricação reprodutível de DETs baseada no silício elastomérica finae filmes, incluindo vazamento de membranas de silicone fino, liberação membrana e pré-estiramento, padronização de robusta compatível com eletrodos, montagem e testes. As membranas são expressos em tereftalato de polietileno (PET) flexível substratos revestidos com uma camada sacrificial solúvel em água para facilitar a libertação. Os eléctrodos consistem em partículas de carvão negro dispersos em uma matriz de silicone e modelado usando uma técnica de estampagem, o que leva a precisamente definida eléctrodos flexíveis que apresentam uma elevada aderência à membrana dieléctrico em que eles são aplicados.
Transdutores de elastômero dielétrico (DETs) são dispositivos macias que consistem de uma membrana elastomérica dieléctrico (tipicamente 10-100 mm de espessura), ensanduichado entre dois eléctrodos flexíveis, formando assim um condensador elástico 1. DETs podem ser utilizados como actuadores capazes de produzir muito grandes linhagens (até 1,700% de tensão de superfície foi demonstrada) 2, sensores de tensão 3 moles, ou como geradores de energia 4 moles. Quando utilizados como actuadores, é aplicada uma voltagem entre os dois eléctrodos. A força electrostática gerada aperta a membrana dieléctrico, reduzindo a sua espessura e aumentar a sua área de superfície (Figura 1) 1. Além de actuadores, a mesma estrutura de base (membrana fina de elastómero e eléctrodos elásticos) pode ser usado como sensor de pressão ou dispositivos de captação de energia, aproveitando a mudança de capacitância induzida por deformação mecânica. As grandes tensões geradas por um dieléctrico elastómeroctuators (DEAs) e sua natureza suave e complacente foi usado para muitas aplicações, tais como lentes eletricamente ajustáveis 5, 6 motores rotativos, dispositivos de cultura celular deformáveis 7 e propulsão de um bio-inspirado peixe gosta do dirigível 8.
A maioria dos DETs relatado na literatura usa uma película de elastómero acrílico patenteado da 3M VHB nomeado como membrana de elastómero dieléctrico, uma vez que tem sido mostrada a exibir muito grandes tensões de accionamento 1. A disponibilidade deste material em forma de película é também um factor-chave para a sua ampla utilização para aplicações DET, mesmo que (estirpe accionamento anular), que tem um certo número de inconvenientes importantes, tais como as perdas mecânicas e viscoelástico fluência que limitam a velocidade de resposta , uma faixa de temperatura operacional pequeno, e uma propensão para rasgar. Em comparação, os elastómeros de silicone podem também ser usados como dieléctrico para DETs membrana, conduzindo a dispositivos com uma velocidade de 1.000 vezes mais rápida respostade elastômeros acrílico, devido às suas reduzidas tanto as perdas mecânicas 9. Além disso, eles estão disponíveis numa grande gama de durezas, o que dá liberdade de concepção adicional. No entanto, os silicones são geralmente vendidas na forma de base viscosa, que deve ser aplicado em membranas finas a serem utilizados para DETs. No entanto, esta proporciona ainda um grau adicional de liberdade, como a espessura da membrana pode ser escolhido livremente e não é imposta pelo fabricante, como é o caso de filmes pré-fabricados.
Este protocolo apresenta a fabricação de um actuador de elastómero dieléctrico. No entanto, ele pode também ser aplicado com pouca ou nenhuma modificação para o fabrico de transdutores de elastómero dieléctricos em um sentido mais amplo, incluindo os dispositivos de captação de energia e sensores de deformação. Nós apresentamos aqui um método para a grande área (A4) de elenco de filmes finos (10-100 mm) em substratos de silicone flexíveis PET revestidas com uma camada sacrificial solúvel em água. A camada sacrificial reduz a req forçasuired para separar a membrana de silicone a partir do substrato, reduzindo assim a deformação mecânica da membrana durante a libertação. Deformação do filme pode levar a propriedades mecânicas anisotrópicas devido ao estresse induzido por amolecimento (efeito Mullins) 10 e deve, portanto, ser evitado. Os eletrodos são o segundo componente-chave de um DET. A sua função é a de distribuir as cargas eléctricas na superfície da membrana elastomérica. Para produzir um actuador de confiança, os eléctrodos devem ser capazes de resistir a tensões repetidas mais elevados do que 20% sem fissuração, degradante, delaminação, ou perda de condutividade; Além disso, eles devem estar em conformidade, para não endurecer mecanicamente a estrutura 11. Entre as diferentes técnicas que existem para fazer eléctrodos flexíveis, partículas pretas de carbono aplicado a mão ou massa de carbono são os dois métodos mais usados 11. No entanto, estes métodos têm muito poucas desvantagens: aplicação à mão evita a miniaturização de dispositivoss, conduz a resultados reprodutíveis e não é demorado. Além disso, o pó de carbono ou gordura não adere à membrana e eléctrodos produzidos por este método estão sujeitas a desgaste e abrasão mecânica. Além disso, no caso de massa lubrificante, o fluido de ligação pode difundir-se na membrana dieléctrica e modificar as suas propriedades mecânicas. A vida útil de pó ou gordura eletrodos de carbono encapsulado-un é, portanto, bastante curta. Aqui, nós apresentamos os padrões de eléctrodos flexíveis por uma técnica chamada impressão da almofada de estampagem, em que um desenho preciso é transferido para a membrana através de um selo de silicone macio, permitindo assim ao padrão eléctrodos de forma rápida e reprodutível, com características precisas para 0,5 mm. A solução aplicada é composta por uma mistura de negro de carbono numa matriz de silicone, que é reticulado após a aplicação, conduzindo assim a eléctrodos curados com uma forte adesão à membrana de elastómero, tornando-os muito resistente e resistente à abrasão e ao desgaste mecânico.
O protocolo a seguir descreve todas as etapas necessárias para a fabricação de DEAs rápidos e confiáveis com eléctrodos flexíveis precisamente estampados. Isso inclui fundição de membrana e pré-estiramento, padronização e alinhamento dos eletrodos, a montagem, conexão elétrica e testes. Para a finalidade do vídeo, que fabricar um simples actuador no plano de um eléctrodo em forma de engrenagem, como mostrado na Figura 2. O actuador é constituído por uma membrana de silicone fino esticado sobre um suporte de membrana, sobre a qual dois eléctrodos flexíveis são padronizados. É então inserida uma moldura de actuador para proporcionar contacto eléctrico com o eléctrodo de fundo. A Figura 3 mostra uma vista explodida do conjunto com as diferentes componentes do actuador. Embora o dispositivo realizada no vídeo não tem aplicação prática para além de demonstrar o princípio básico de DEAs, diferentes actuadores destinados a aplicações específicas foram feitos usando o mesmo processo, talcomo pinças macias, lentes sintonizáveis, de deslocamento de fase ajustáveis mm de onda, etc.
O processo de fabrico pode ser resumido como se segue. Começar pela aplicação de uma camada sacrificial solúvel em água sobre o substrato de PET utilizado para o vazamento da membrana. Isto evita excessiva deformação durante o processo de libertação, que pode, potencialmente, danificar a membrana. O silicone é então fundido em uma camada fina e curadas num forno. A folha A4 de PET com o revestimento de silicone é cortado em discos circulares de 55 mm de diâmetro, e preso a suportes flexíveis pré-alongamento. Os suportes de pré-alongamento são usadas para manipular a membrana durante os passos de pré-estiramento e libertação da camada de sacrifício. Para separar a membrana do substrato de PET, que é mergulhado em água quente para dissolver a camada sacrificial. Este processo permite que a membrana a ser libertado sem ter que puxar nele de forma significativa. Uma vez que a membrana é independente, que pode ser pré-esticada. Pré-estiramento consiste em esticar mecanicamente a membrana in-plane antes de fixar-lo em segurando frames. Esta etapa gera emternas forças de tração na membrana e é necessário para a In-Plane atuadores de elastômero dielétrico, como o manifestante sendo produzido aqui. No protocolo, usamos equi-biaxial alongamento, ou seja, um valor de alongamento igual em ambas as direções no plano. No entanto, dependendo da aplicação, pré-esticamento diferentes configurações podem ser usadas, tais como prensagem uniaxial (alongamento apenas ao longo de x ou y, enquanto que a membrana é deixado relaxar no outro sentido), ou anisotrópica (diferentes valores ao longo de x e y).
Uma técnica denominada almofada de impressão é utilizado para precisamente um padrão de eléctrodo flexível sobre a membrana de silicone pré-esticado, o que permite definir precisamente eléctrodos mm de tamanho na membrana. Neste processo, a tinta é aplicada com uma lâmina niveladora sobre um cliché (uma placa de aço na qual o desenho a ser impresso é gravado, e subsequentemente retirada do cliché por um selo de silicone lisa antes de ser transferido para a membrana 13). Sempreprojeto y requer seu próprio clichê. Estes podem ser encomendados de empresas especializadas, que as produzem a partir de um desenho eletrônico da geometria. Para fazer com que um eléctrodo condutor esticável, dispersam o negro de carbono numa matriz de silicone por forças de cisalhamento usando um moinho de bolas, que é uma técnica bem conhecida para quebrar os aglomerados de negro de carbono e homogeneamente dispersar o pó numa matriz polimérica 18,19.
Quando a impressão, é importante que o desenho é impresso com um posicionamento preciso e orientação em relação à estrutura da membrana. Para fazer isso, use um estágio precisão xy-θ e um alinhador. O alinhador é um pedaço de PMMA da mesma forma como a estrutura da membrana e tem a concepção de eléctrodo gravado na sua superfície de gravação de laser utilizando um CNC. Antes de imprimir na membrana que imprimir na placa de alinhamento para verificar o alinhamento. Se o desenho impresso não corresponde ao projeto gravado que ajustar o estágio xy-θ até o overl dois projetosAP (Figura 4H). No protocolo, a parte superior e inferior do eléctrodo têm o mesmo design, assim que a máquina de impressão da almofada pode ser deixado intocado entre as aplicações dos dois eletrodos. No entanto, em alguns casos, os eléctrodos são diferentes geometrias para o eléctrodo superior e inferior. Nesse caso, quando as membranas são no forno para a cura do eléctrodo superior (ou seja, entre os passos 3.4.3 e 3.4.4), é necessário remover o bloco de cliché (o conjunto constituído por o cliché mantido no lugar num bloco magnético) com o tinteiro da máquina impressora de almofada. Em seguida, o cliché instalado deve ser trocado por um com o projeto eletrodo inferior. Dado que o bloco tenha sido movido cliché, é necessário realizar um novo procedimento de alinhamento (passo 3.3), utilizando uma placa de alinhador gravado com o desenho do segundo eléctrodo. Uma vez que ambos os eléctrodos são aplicados, eles precisam de ser ligado a um circuito de condução externa que fornece as cargas Fou atuação. Existem diferentes soluções para fazer as ligações eléctricas entre os eletrodos conformes e os componentes eletrônicos de condução. Aqui, um método adequado para criação de protótipos é mostrado, usando quadros-adesivas cobertas e fita condutora (Figura 3). Para a produção em lotes, a utilização de placas de circuito impresso com almofadas de cobre contactando os eléctrodos é uma alternativa melhor (ver Figura 10A um exemplo de um dispositivo feito com um PCB comercial).
Use equipamento comercial ou produtos para a maioria das etapas do processo de fluxo. As duas excepções são a medição da espessura das membranas de silicone e os passos de pré-esticamento. Para a medição da espessura, usar um interferómetro de transmissão de luz branca caseiro que consiste de uma fonte de luz branca colimada (tamanho de ponto <1 mm) que atravessa a membrana e recolhido por um espectrómetro. O período das franjas de interferência da intensidade da luz transmitida como uma function de comprimento de onda é utilizado para calcular a espessura da membrana 20. Note-se que outros métodos podem ser usados para medir a espessura, mas tem de ser não-destrutiva, e idealmente sem contacto para evitar a deformação da membrana muito fina. Para o pré-esticamento das membranas, usar um prestretcher radial caseiro, que consiste em 8 dedos metálicos que podem ser deslocadas radialmente. Para uma membrana pré-alongamento, os dedos são movidas para dentro para que o suporte pré-alongamento pode ser preso aos dedos do esticador (Figura 4E). Para pré-alongamento da membrana, os dedos são movidos para fora, aumentando assim efectivamente o diâmetro da membrana de silicone, levando a equi-biaxial pré-esticamento da membrana. Os oito dedos estão ligados a um anel, cuja rotação define a separação radial dos dedos (Figura 5).
Ter um fluxo de processo eficiente e bem estabelecida como a apresentada aqui é importantepara a fabricação de dispositivos que são reprodutíveis robusto e fiável. Em comparação com a compra de filmes pré-fabricados, lançando membranas finas elastômero dá muita liberdade de design, pois permite escolher e adaptar as propriedades das membranas para a aplicação. Por exemplo, no caso de elastómeros de silicone, a dureza e alongamento de ruptura podem ser escolhidas através da selecção de produtos com diferentes comprimentos de cadeia e densidade de ligação cruzada, e a espessura pode ser variada ajustando o processo de fundição. O último aspecto permite, por exemplo, para escolher a espessura da membrana pré-alongamento final e de forma independente, o que não é possível com filmes pré-fabricados.
A capacidade de teste padrão precisamente o eléctrodo em pequena escala (cm a sub-mM) é também um requisito importante para DEAs, como a maioria dos dispositivos consistem em zonas activas e passivas sobre a mesma membrana. Isto implica que a forma do eléctrodo deve ser definido com precisão sobre a membrana. Além disso, como eléctrodos deve ser aplicada em ambos os ladosda membrana, é necessário alinhar os dois eléctrodos em relação ao outro: para além de uma forma definida com precisão, os eléctrodos também devem ser posicionados com precisão sobre a membrana. O processo de estampagem aqui apresentado satisfaz estes dois requisitos. Além disso, a almofada de impressão é um processo rápido, uma vez que apenas alguns segundos são necessários para imprimir um eléctrodo, e actuadores podem facilmente ser processados utilizando este método descontínuo. Ao contrário da massa de carbono ou amplamente utilizados eléctrodos de pó solto aplicado manualmente, a nossa abordagem conduz a eléctrodos que apresentam uma forte adesão à membrana sobre a qual estão aplicados precisamente definido. Eles são muito resistentes ao desgaste, e não pode ser delaminada a partir da membrana 13. Apesar do facto de a almofada de impressão é um método de contacto, que pode ser usado para aplicar tinta sobre membranas de silicone finos e frágeis, porque a única parte em contacto com a membrana é um selo de silicone macio. No entanto, existe alguma stiction inevitável entre o selo e THe membrana, o que provoca uma ligeira deformação da membrana uma vez que o selo se move para trás para cima. Se a membrana é muito fina, isto pode levar à ruptura da membrana. Isto limita de forma eficaz a aplicação do método de impressão de almofada para as membranas mais espessas do que 10 um. Para mais finas membranas, deveriam ser utilizados métodos de padronização sem contato, tais como a impressão a jato de tinta.
Embora DEAs foram estudados por mais de 15 anos, a maioria dos DEAs de hoje ainda são baseadas em filmes de poliacrilato prontas combinado com eletrodos de graxa aplicada à mão. Estes métodos feitos à mão causaram DEAs para permanecer na maior parte no estado de protótipos de laboratório, com a adoção limitada pela indústria, apesar do desempenho interessante de DEAs em termos de tensão e consumo de energia. Embora os processos de fabricação de confiança já foram publicados, dizem respeito ao fabrico de unprestretched, atuadores contráteis empilhados obtidos com configurações automatizadas dedicadas 21,22. O processo fluir que apresentamos aqui é um processo multifacetado versátil que descreve todos os passos importantes e necessários para fabricar um DEA, e que pode ser facilmente aplicado para atender a uma aplicação-alvo definido.
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 |