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 contribución muestra el proceso de fabricación de transductores de elastómeros dieléctricos (dets). DETs son condensadores estirables que consisten en una membrana dieléctrica de elastómero intercalada entre dos electrodos compatibles. Las grandes deformaciones de actuación de estos transductores cuando utilizan como actuadores (más del 300% de deformación zona) y su naturaleza suave y complaciente ha sido explotadas para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la óptica eléctricamente ajustables, dispositivos de retroalimentación háptica, la cosecha de onda de energía, células deformable dispositivos -cultura, pinzas compatibles, y la propulsión de un pez similar dirigible bio-inspirado. En la mayoría de los casos, DETs están hechos con un elastómero acrílico patentado comercial y con electrodos aplicados a mano de polvo de carbono o grasa de carbono. Esta combinación da lugar a actuadores no reproducibles y lentos expositoras fluencia viscoelástico y una corta vida. Presentamos aquí un flujo de proceso completo para la fabricación reproducible de DETs basado en silicio elastomérica delgadapelículas e, incluyendo la fundición de las membranas de silicona finas, de liberación de la membrana y estiramiento previo, de modelado de sólidos compatible electrodos, montaje y pruebas. Las membranas se cuelan en tereftalato de polietileno (PET) flexible de sustratos recubiertos con una capa de sacrificio soluble en agua para la facilidad de liberación. Los electrodos consisten en partículas de carbón negro dispersos en una matriz de silicona y modelados utilizando una técnica de estampación, lo que conduce a definido con precisión-electrodos de cumplimiento que presentan una alta adherencia a la membrana dieléctrica sobre la que se aplican.
Transductores de elastómero dieléctricas (dets) son dispositivos blandas que consisten en una membrana de elastómero dieléctrico (típicamente de 10-100 m de espesor), intercalada entre dos electrodos compatibles, formando así un condensador de goma 1. DETs pueden ser utilizados como actuadores capaces de producir cepas muy grandes (hasta 1,700% de deformación superficie ha sido demostrado) 2, sensores de tensión suaves 3, o generadores de energía como suaves 4. Cuando se utiliza como actuadores, se aplica un voltaje entre los dos electrodos. La fuerza electrostática generada aprieta la membrana dieléctrica, reduciendo su espesor y aumentando su área de superficie (Figura 1) 1. Además de los actuadores, la misma estructura básica (membrana de elastómero delgada y los electrodos estirables) se puede utilizar como dispositivos de sensor de deformación o de recolección de energía, aprovechando el cambio de capacitancia inducida por deformación mecánica. Las grandes deformaciones generadas por un elastómero dieléctricoctuators (DEAs) y su naturaleza suave y conforme se ha utilizado para muchas aplicaciones, tales como lentes eléctricamente sintonizables 5, 6 motores rotativos, los dispositivos de cultivo celular deformables 7, y la propulsión de un bio-inspirado peces como dirigible 8.
La mayoría de los DETs reportados en la literatura usar una película de elastómero acrílico patentado con nombre de 3M VHB como membrana de elastómero dieléctrico, porque se ha demostrado para exhibir muy grandes cepas de accionamiento 1. La disponibilidad de este material en forma de película es también un factor clave en su amplio uso para aplicaciones de DET, aunque (cepa actuación de lado), que tiene una serie de inconvenientes importantes, como las pérdidas mecánicas y fluencia viscoelástico que limitan su velocidad de respuesta , un pequeño rango de temperatura operativa, y una propensión para desgarrar. En comparación, los elastómeros de silicona también se pueden utilizar como membrana dieléctrica para DETs, dando lugar a dispositivos con una velocidad de respuesta más rápido 1.000 vecesde elastómeros acrílicos, debido a sus pérdidas mecánicas muy reducidos 9. Además, están disponibles en una amplia gama de durezas, lo que da libertad de diseño adicional. Sin embargo, las siliconas se venden generalmente en forma de base viscoso, que debe ser aplicado en el membranas delgadas para ser utilizado para DETs. Sin embargo, esto proporciona todavía un grado adicional de libertad, ya que el espesor de la membrana puede ser elegido libremente y no se impone por el fabricante, como es el caso para las películas prefabricados.
Este protocolo se muestra la fabricación de un actuador de elastómero dieléctrico. Sin embargo, también se puede aplicar con poca o ninguna modificación para la fabricación de transductores de elastómeros dieléctricos en un sentido más amplio, incluyendo los dispositivos de captación de energía y sensores de tensión. Se presenta aquí un método para área grande (A4) de colada de películas delgadas (10-100 micras) de silicona sobre sustratos flexibles de PET recubiertas con una capa de sacrificio soluble en agua. La capa de sacrificio reduce las fuerzas reqpedirá otra para separar la membrana de silicona a partir del sustrato, reduciendo así la deformación mecánica de la membrana durante la liberación. La deformación de la película puede conducir a propiedades mecánicas anisotrópicas debido al estrés inducido por ablandamiento (efecto Mullins) 10 y por lo tanto debe evitarse. Los electrodos son el segundo componente clave de un DET. Su función es distribuir las cargas eléctricas en la superficie de la membrana elastomérica. Para producir un actuador fiable, los electrodos deben ser capaces de soportar repetidos cepas superiores a 20% sin agrietarse, degradantes, deslaminación, o perder la conductividad; Además, deben ser compatibles para no endurecer mecánicamente la estructura 11. Entre las diferentes técnicas que existen para hacer electrodos que cumplen, las partículas de negro de humo aplicado a mano o grasa de carbono son los dos métodos más utilizados 11. Sin embargo, estos métodos tienen un buen número de desventajas: aplicación a mano impide la miniaturización del dispositivos, conduce a resultados no reproducibles y consume mucho tiempo. Además, polvo de carbono o grasa no se adhiere a la membrana y los electrodos producidos por este método están sujetos a desgaste y la abrasión mecánica. También, en el caso de la grasa, el fluido de unión puede difundirse en la membrana dieléctrica y modificar sus propiedades mecánicas. La vida útil de polvo o grasa electrodos de carbono un-encapsulado, en consecuencia, bastante corto. A continuación, presentamos el patrón de electrodos que cumplen mediante una técnica llamada impresión de esterilla de sellado en la que un diseño preciso se transfiere a la membrana a través de un sello de silicona suave, permitiendo así a los electrodos rápidamente y reproducible patrón preciso, con características de hasta 0,5 mm. La solución aplicada consiste en una mezcla de negro de carbono en una matriz de silicona, que se reticula después de la aplicación, lo que conduce a electrodos curados con una fuerte adhesión a la membrana elastomérica, lo que son muy resistentes y resistentes a la abrasión mecánica y el desgaste.
El siguiente protocolo describe todos los pasos necesarios para la fabricación de DEAs rápidos y fiables con electrodos que cumplen precisamente estampados. Esto incluye la fundición de la membrana y estiramiento previo, los patrones y la alineación de los electrodos, el montaje, la conexión eléctrica y pruebas. Para el propósito del video, fabricamos de un simple accionador en el plano con un electrodo de forma de engranaje, como se muestra en la Figura 2. El actuador consiste en una membrana de silicona delgada estirada sobre un soporte de la membrana, en la que se modelan dos electrodos compatibles. Se ha insertado un marco de actuador a continuación, para proporcionar contacto eléctrico con el electrodo de fondo. La figura 3 muestra una vista en despiece del conjunto con los diferentes componentes del actuador. Aunque el dispositivo realizado en el vídeo no tiene ninguna aplicación práctica más allá de lo que demuestra el principio básico de DEAs, diferentes actuadores destinados a aplicaciones específicas se han hecho usando el mismo proceso exacto, talescomo pinzas blandas, lentes ajustables, sintonizables variadores de fase de onda mm, etc.
El proceso de fabricación se puede resumir como sigue. Comience por la aplicación de una capa de sacrificio soluble en agua sobre el sustrato PET utilizado para la colada de la membrana. Esto evita la deformación excesiva durante el proceso de liberación que potencialmente puede dañar la membrana. La silicona es fundido luego en una capa delgada y se curó en un horno. La hoja A4 PET con revestimiento de silicona se corta en discos circulares de 55 mm de diámetro, y se pegó a soportes de pre-estirado flexibles. Los soportes de pre-estirado se utilizan para manipular la membrana durante las etapas de liberación capa de pre-estiramiento y de sacrificio. Para separar la membrana del sustrato PET, se sumerge en agua caliente para disolver la capa de sacrificio. Este proceso permite que la membrana se liberó sin tener que tirar de él de manera significativa. Una vez que la membrana está separado de la pared, puede ser pretensado. Estiramiento previo consiste en estirar mecánicamente la membrana en el plano antes de fijarla en la celebración de los marcos. Este paso genera enlas fuerzas externas de tracción en la membrana y es necesario para actuadores de elastómero dieléctrico en el plano, tales como el demostrador se producen aquí. En el protocolo, se utiliza equi-estiramiento biaxial, es decir, un valor que se extiende igual en ambas direcciones en el plano. Sin embargo, dependiendo de la aplicación, diferentes configuraciones de pre-estiramiento pueden ser utilizados, tales como uniaxial (estiramiento solamente a lo largo X o Y, mientras que se permite que la membrana para relajarse en la otra dirección), o anisotrópico (diferentes valores a lo largo de x y y).
A tampografía técnica llamada se utiliza para precisamente patrón de un electrodo compatible en la membrana de silicona pre-estirado, lo que permite definir con precisión los electrodos mm de tamaño en la membrana. En este proceso, la tinta se aplica con una rasqueta sobre un cliché (una placa de acero en la que el diseño a imprimir se grabado al agua fuerte, y posteriormente se recogió en el cliché por un sello de silicona suave antes de ser transferido a la membrana 13). Siemprediseño y requiere su propio cliché. Estos pueden ser solicitados a empresas especializadas, que los producen a partir de un dibujo electrónico de la geometría. Para hacer un electrodo conductor estirable, dispersar negro de carbono en una matriz de silicona por fuerzas de cizallamiento utilizando molino de bolas, que es una técnica bien conocida para romper las aglomeraciones de negro de carbón y homogéneamente dispersar el polvo en una matriz polimérica 18,19.
Al imprimir, es importante que el diseño se imprime con un posicionamiento preciso y orientación relativa a la estructura de la membrana. Para ello, utilice una etapa de precisión xy θ y un alineador. El alineador es una pieza de PMMA en la misma forma que el marco de la membrana y tiene el diseño del electrodo grabada en su superficie usando un grabador láser CNC. Antes de imprimir en la membrana imprimimos en la placa de alineación para comprobar la alineación. Si el diseño impreso no coincide con el diseño grabado ajustamos la etapa xy θ hasta que el overl dos diseñosap (Figura 4H). En el protocolo, la parte superior e inferior del electrodo tienen el mismo diseño, por lo que la máquina de tampografía se pueden dejar sin tocar entre las aplicaciones de los dos electrodos. Sin embargo, en algunos casos, las geometrías de electrodos son diferentes para el electrodo superior e inferior. En ese caso, mientras que las membranas están en el horno durante el curado del electrodo superior (es decir, entre los pasos 3.4.3 y 3.4.4), es necesario quitar el bloque de cliché (el conjunto que consiste en el cliché mantiene en su sitio en un bloque magnético) con el tintero de la máquina de tampografía. Entonces, el cliché instalada debe ser cambiado por el que tiene el diseño del electrodo inferior. Debido a que el bloque de cliché se ha movido, es necesario llevar a cabo un nuevo procedimiento de alineación (paso 3.3), utilizando una placa de alineador grabado con el diseño de la segunda electrodo. Una vez que se aplican los dos electrodos, que necesitan para ser conectado a un circuito de accionamiento externo que suministra los cargos fo accionamiento. Existen diferentes soluciones para hacer las conexiones eléctricas entre los electrodos que cumplen y la electrónica de conducción. Aquí, se muestra un método muy adecuado para la creación de prototipos, el uso de marcos adhesivas cubiertas y cinta conductora (Figura 3). Para la producción por lotes, el uso de placas de circuitos impresos con almohadillas de cobre en contacto con los electrodos es una mejor alternativa (véase la Figura 10A para un ejemplo de un dispositivo hecho con un PCB comercial).
Utilice equipos comerciales o productos para la mayoría de los pasos del flujo de procesos. Las dos excepciones son la medición del espesor de las membranas de silicona y los pasos pre-estiramiento. Para la medición del espesor, utilizar un interferómetro de transmisión de la luz blanca casera que consiste en una fuente de luz blanca colimada (tamaño de punto <1 mm) que atraviesa la membrana y se recogió mediante un espectrómetro. El período de las franjas de interferencia de la intensidad de la luz transmitida como funcio de longitud de onda se utiliza para calcular el espesor de la membrana 20. Tenga en cuenta que otros métodos pueden ser utilizados para medir el grosor, pero deben ser no destructiva, e idealmente sin contacto para evitar la deformación de la membrana muy delgada. Para el pre-estiramiento de las membranas, utilizar un prestretcher radial hecha en casa, que consta de 8 dedos metálicos que se pueden desplazar radialmente. Para pre-estiramiento de una membrana, los dedos se mueven hacia dentro de manera que el soporte pre-estiramiento puede ser pegado a los dedos de la camilla (Figura 4E). Para pre-estiramiento de la membrana, los dedos se mueven hacia el exterior, lo que aumenta efectivamente el diámetro de la membrana de silicona, dando lugar a equi-pre-estiramiento biaxial de la membrana. Los ocho dedos están conectados a una corona circular, cuya rotación define la separación radial de los dedos (Figura 5).
Tener un flujo de proceso eficiente y bien establecida como el que aquí se presenta es importantepara la fabricación de dispositivos reproducibles que son robustos y fiables. En comparación con la compra de películas pre-hechos, echando membranas de elastómero delgadas da mucha libertad de diseño, ya que permite elegir y adaptar las propiedades de las membranas a la aplicación. Por ejemplo en el caso de elastómeros de silicona, la dureza y alargamiento a la rotura se pueden elegir mediante la selección de productos con diferente longitud de cadena y la densidad de reticulación, y el espesor pueden variarse ajustando el proceso de fundición. Este último punto permite, por ejemplo para elegir grosor de la membrana final y pre-estiramiento independientemente, lo que no es posible con películas pre-hechos.
La capacidad de patrón precisamente el electrodo en una escala pequeña (cm a sub-mm) es también un requisito importante para DEAs, como la mayoría de los dispositivos constan de zonas activas y pasivas en la misma membrana. Esto implica que la forma del electrodo se debe definir con precisión en la membrana. Además, como electrodos deben aplicarse en ambos ladosde la membrana, es necesario alinear los dos electrodos respecto a la otra: además de una forma definida con precisión, los electrodos también deben ser posicionadas con precisión en la membrana. El proceso de estampado se presenta aquí cumple estos dos requisitos. Por otra parte, tampografía es un proceso rápido, ya que se requieren sólo unos pocos segundos para imprimir un electrodo, y actuadores puede ser fácilmente procesado por lotes usando este método. A diferencia de la grasa de carbono ampliamente utilizado electrodos o polvo suelto aplicado manualmente, nuestro enfoque conduce a la definida con precisión electrodos que presentan una fuerte adhesión a la membrana sobre la que se aplican. Son muy resistentes al desgaste, y no pueden ser deslaminadas de la membrana 13. A pesar de que la impresión del cojín es un método de contacto, que puede ser utilizado para aplicar tinta sobre membranas de silicona delgadas y frágiles, porque la única parte que entra en contacto con la membrana es un sello de silicona suave. Sin embargo, hay una cierta fricción estática inevitable entre el sello y la THe membrana, lo que provoca una ligera deformación de la membrana una vez que el sello se mueve hacia atrás hacia arriba. Si la membrana es demasiado delgada, esto puede conducir a la ruptura de la membrana. Esto limita efectivamente la aplicación del método de impresión del cojín a las membranas más grueso que 10 micras. Para las membranas delgadas, los métodos de modelado sin contacto se deben utilizar, tales como la impresión de inyección de tinta.
Aunque DEAs se han estudiado durante más de 15 años, la mayoría de DEAs de hoy todavía están basados en películas de poliacrilato ya hechas en combinación con electrodos de grasa aplicados a mano. Estos métodos hechos a mano han causado DEAs permanezca en su mayoría en el estado de prototipos de laboratorio, con la adopción limitada por la industria, a pesar de la actuación interesante de DEAs en términos de tensión y el consumo de energía. Aunque los procesos de fabricación fiables ya se han publicado, que se refieren a la fabricación de actuadores contráctiles unprestretched, apilados obtenidos con configuraciones automatizadas dedicadas 21,22. El proceso fluimos presentamos aquí es un proceso de uso versátil que describe todos los pasos importantes necesarios para fabricar un DEA, y que se puede aplicar fácilmente para adaptarse a una aplicación de destino 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 |