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.
Cette contribution démontre le processus de fabrication des transducteurs élastomères diélectriques (DET). DEs étirables sont des condensateurs constitués d'une membrane élastomère diélectrique pris en sandwich entre deux électrodes conformes. Les grandes déformations d'actionnement de ces transducteurs lorsqu'ils sont utilisés comme actionneurs (plus de 300% de déformation de la zone) et leur nature douce et conforme a été exploité pour une large gamme d'applications, y compris les optiques accordables électriquement, dispositifs de rétroaction haptique, la récolte l'énergie des vagues, cellule déformable -Culture dispositifs, pinces conformes, et la propulsion d'un dirigeable ressemblant à un poisson bio-inspirée. Dans la plupart des cas, DEs sont fabriqués avec un élastomère acrylique commercial exclusif et avec des électrodes appliqués à la main de la poudre de carbone ou de la graisse de carbone. Cette combinaison conduit à des actionneurs non reproductibles et lents présentant fluage viscoélastique et une courte durée de vie. Nous présentons ici un flux de processus complet pour la fabrication reproductible de DET à base de silicium élastomère mincefilms, y compris e coulée de fines membranes en silicone, la libération de la membrane et pré-étirage, modelage robuste conforme électrodes, assemblage et les essais. Les membranes sont coulés sur du polyéthylène téréphtalate (PET) flexibles substrats revêtus d'une couche sacrificielle soluble dans l'eau pour faciliter la libération. Les électrodes sont constituées de particules de carbone noir dispersées dans une matrice de silicone et modelés en utilisant une technique d'estampage, ce qui conduit à précisément définie électrodes conformes qui présentent une forte adhérence à la membrane diélectrique sur laquelle ils sont appliqués.
Transducteurs élastomères diélectriques (DET) sont des dispositifs souples qui se composent d'une membrane élastomère diélectrique (typiquement 10 à 100 pm d'épaisseur), sandwich entre deux électrodes conformes, formant ainsi un condensateur caoutchouteux 1. DEs peuvent être utilisés comme actionneurs capables de produire de très grandes déformations (jusqu'à 1,700% de déformation de surface a été démontrée) 2, les capteurs de déformation molles ou 3, en tant que générateurs électriques souples 4. Lorsqu'ils sont utilisés comme actionneurs, une tension est appliquée entre les deux électrodes. La force électrostatique générée comprime la membrane diélectrique, ce qui réduit son épaisseur et augmenter son aire de surface (figure 1) 1. En plus des actionneurs, la même structure de base (membrane en élastomère mince et des électrodes extensible) peut être utilisé en tant que dispositifs de détection de déformation ou de récupération d'énergie, en tirant parti de la variation de capacité induite par déformation mécanique. Les grandes déformations générées par un élastomère diélectriquectuators (ASD) et leur nature douce et conforme a été utilisé pour de nombreuses applications, telles que les lentilles accordables électriquement 5, 6 moteurs rotatifs, déformables dispositifs de culture cellulaire 7, et la propulsion d'un bio-poissons comme dirigeable 8 inspiré.
La plupart DEs rapportés dans la littérature utiliser un film d'élastomère acrylique propriétaire du nom de 3M VHB comme membrane d'élastomère diélectrique, car il a été montré à exposer très grandes déformations d'actionnement 1. La disponibilité de cette matière sous forme de film est également un facteur clé dans sa large utilisation pour les applications DET, même si (souche d'actionnement mis de côté), il a un certain nombre d'inconvénients importants, tels que les pertes mécaniques et viscoélastique fluage qui limitent sa vitesse de réponse , une petite gamme de température de fonctionnement, et une propension à se déchirer. En comparaison, les élastomères de silicone peuvent également être utilisés en tant que membrane diélectrique pour DET, ce qui conduit à des produits avec une vitesse de réponse plus rapide 1000 foisque des élastomères acryliques, en raison de leurs pertes mécaniques très réduits 9. En outre, ils sont disponibles dans une large gamme de duretés, qui donne une liberté de conception supplémentaire. Cependant, les silicones sont généralement vendus sous forme de base visqueuse, qui doit être appliqué en fines membranes à être utilisé pour les DET. Cependant, cette offre encore un degré de liberté supplémentaire, que l'épaisseur de la membrane peut être librement choisi et non imposé par le fabricant, comme cela est le cas pour les films préfabriqués.
Ce protocole présente la fabrication d'un actionneur diélectrique en élastomère. Cependant, il peut également être appliqué avec peu ou pas de modification pour la fabrication de transducteurs d'élastomères diélectriques dans un sens plus large, y compris les dispositifs de récupération de l'énergie et des capteurs de contrainte. Nous présentons ici une méthode de grande surface (A4) coulée de films minces (10-100 um) de silicone sur des substrats en PET flexibles recouvertes d'une couche sacrificielle soluble dans l'eau. La couche sacrificielle réduit les forces required pour séparer la membrane de silicone à partir du substrat, réduisant ainsi la déformation mécanique de la membrane lors de la libération. Déformation du film peut conduire à des propriétés mécaniques anisotropes à cause de stress induit par ramollissement (effet Mullins) 10 et doit donc être évitée. Les électrodes sont la deuxième composante clé d'un DET. Leur rôle est de distribuer les charges électriques sur la surface de la membrane élastomère. Pour produire un actionneur fiable, les électrodes doivent être en mesure de résister à des souches répétées supérieures à 20% sans se fissurer, dégradant, délaminage, ou de perdre conductivité; En outre, ils doivent être conformes à ne pas rigidifier mécaniquement la structure 11. Parmi les différentes techniques qui existent pour faire électrodes conformes, des particules de noir de carbone appliquée à la main ou de la graisse de carbone sont les deux méthodes les plus largement utilisés 11. Cependant, ces méthodes ont fait quelques inconvénients: application à la main empêche la miniaturisation d'un dispositifs, conduit à des résultats non reproductibles et prend beaucoup de temps. En outre, la poudre de carbone ou de la graisse ne se conforment pas à la membrane et les électrodes produites par ce procédé sont soumis à l'usure et à l'abrasion mécanique. En outre, dans le cas de la graisse, la liaison de fluide peut diffuser dans la membrane diélectrique et modifier ses propriétés mécaniques. La durée de vie de poudre ou de graisse carbone électrodes de l'ONU-encapsulé est donc assez courte. Ici, nous présentons la structuration des électrodes conformes par une technique nommée impression estampage de pad dans lequel une conception précise est transféré à la membrane via un tampon de silicone souple, permettant ainsi de rapidement et de manière reproductible motif électrodes précises, avec des fonctionnalités en baisse à 0,5 mm. La solution appliquée consiste en un mélange de noir de carbone dans une matrice de silicone, qui est réticulé après l'application, ce qui conduit à des électrodes durcis avec une forte adhérence à la membrane en élastomère, ce qui les rend très élastique et résistant à l'abrasion mécanique et à l'usure.
Le protocole suivant décrit toutes les étapes nécessaires à la fabrication DEA rapides et fiables avec des électrodes conformes précisément à motifs. Cela comprend la coulée de la membrane et pré-étirage, la structuration et l'alignement des électrodes, l'assemblage, les tests et la connexion électrique. Aux fins de la vidéo, nous fabriquons un actionneur simple dans le plan d'une électrode en forme d'engrenage, comme représenté sur la Figure 2. L'actionneur est constitué d'une membrane de silicone mince tendue sur un support de membrane, sur laquelle deux électrodes conformes sont modelés. Un châssis d'actionneur est ensuite inséré à fournir un contact électrique avec l'électrode de fond. La figure 3 montre une vue éclatée de l'ensemble avec les différents composants de l'actionneur. Bien que le dispositif réalisé dans la vidéo n'a aucune application pratique au-delà de la démonstration du principe de base de la DEA, différents actionneurs visant à des applications spécifiques ont été réalisés en utilisant exactement le même processus, telscomme pinces molles, lentilles accordables, accordables déphaseurs mm-ondes, etc.
Le procédé de fabrication peut être résumée comme suit. Commencer par application d'une couche sacrificielle soluble dans l'eau sur le substrat de PET utilisée pour le coulage de la membrane. Cela évite la déformation excessive durant le processus de libération qui peuvent potentiellement endommager la membrane. Le silicone est ensuite coulé en une couche mince et durci dans un four. La feuille A4 PET avec le revêtement de silicone est coupé en disques circulaires de 55 mm de diamètre, et collée à des supports souples de pré-étirage. Les supports pré-étirage sont utilisés pour manipuler la membrane pendant la couche libération et pré-étirage étapes sacrificielles. Pour séparer la membrane du substrat PET, il est plongé dans l'eau chaude pour dissoudre la couche sacrificielle. Ce processus permet à la membrane d'être libéré sans avoir à tirer sur elle de manière significative. Une fois que la membrane est autostable, elle peut être pré-étiré. Pré-étirage consiste à étirer mécaniquement la membrane dans le plan avant de le fixer sur la tenue de cadres. Cette étape génère enles forces internes de traction dans la membrane et qui est nécessaire pour les actionneurs dans le plan élastomère diélectrique, tels que le démonstrateur produites ici. Dans le protocole, nous utilisons equi-étirage biaxial, soit une valeur d'étirement égale dans les deux directions dans le plan. Cependant, selon l'application, les configurations de pré-étirage différents peuvent être utilisés, tels que uniaxiale (étirage seulement le long de x ou y, tandis que la membrane est autorisée à se détendre dans l'autre sens), ou anisotrope (différentes valeurs le long de x et y).
Un tampographie technique appelée est utilisé pour un motif précisément électrode conforme à la membrane de silicone pré-étiré, ce qui permet de définir avec précision électrodes mm de taille de la membrane. Dans ce procédé, l'encre est appliquée avec une racle sur un cliché (une plaque d'acier sur laquelle le dessin à imprimer est gravé, et ensuite repris à partir du cliché par un tampon de silicone lisse avant d'être transféré à la membrane 13). Toujoursconception y exige son propre cliché. Ceux-ci peuvent être commandés auprès de sociétés spécialisées, qui les produisent à partir d'un dessin électronique de la géométrie. Pour faire une électrode conductrice extensible, disperser le noir de carbone dans une matrice de silicone par des forces de cisaillement en utilisant un broyeur à billes, qui est une technique bien connue pour briser les agglomérations de noir de carbone et de manière homogène disperser la poudre dans une matrice polymérique 18,19.
Lors de l'impression, il est important que le dessin est imprimé avec une orientation et un positionnement précis par rapport au châssis de la membrane. Pour ce faire, utilisez un stade précision xy-θ et un dispositif d'alignement. Le dispositif d'alignement est une pièce de PMMA dans la même forme que le cadre de membrane et a la conception d'électrode gravée sur sa surface à l'aide d'un graveur laser à commande numérique. Avant d'imprimer sur la membrane nous imprimons sur la plaque d'alignement pour vérifier l'alignement. Si le dessin imprimé ne correspond pas à la conception gravé nous ajustons la scène xy-θ jusqu'à ce que le deux conceptions Surpressionap (figure 4H). Dans le protocole, le haut et électrode inférieure ont le même design, la machine de tampographie peuvent être laissés intacts entre les applications des deux électrodes. Cependant, dans certains cas, les électrodes sont différentes géométries pour l'électrode supérieure et inférieure. Dans ce cas, tandis que les membranes sont dans le four pour le durcissement de l'électrode supérieure (ie, entre les étapes 3.4.3 et 3.4.4), il est nécessaire de retirer le bloc de cliché (l'ensemble constitué par le cliché maintenu en place sur un bloc magnétique) avec l'encrier de la machine de tampographie. Ensuite, le cliché installé doit être échangé contre celui avec la conception d'électrode inférieure. Parce que le bloc de cliché a été déplacé, il est nécessaire de procéder à une nouvelle procédure d'alignement (étape 3.3) en utilisant une plaque d'alignement gravées avec le design de la seconde électrode. Une fois que les deux électrodes sont appliquées, ils ont besoin d'être connecté à un circuit de commande externe qui fournit les charges fou l'actionnement. Il existe différentes solutions pour réaliser les connexions électriques entre les électrodes et l'électronique conformes à la route. Ici, une méthode bien adaptée pour le prototypage est montré, en utilisant des trames adhésives couverte et une bande conductrice (figure 3). Pour la production du lot, l'utilisation de cartes de circuits imprimés avec des plaquettes de cuivre en contact avec les électrodes est une meilleure alternative (voir la figure 10A pour un exemple d'un dispositif constitué d'un circuit imprimé commercial).
Utiliser l'équipement ou des produits commerciaux pour la plupart des étapes du flux de processus. Les deux exceptions sont la mesure de l'épaisseur des membranes en silicone et les étapes de pré-étirage. Pour la mesure de l'épaisseur, utiliser un blanc interféromètre de transmission de la lumière maison composé d'une source de lumière blanche collimatée (taille du spot <1 mm) traversant la membrane et recueilli par un spectromètre. La période des franges d'interférence de l'intensité lumineuse transmise comme un function de longueur d'onde est utilisée pour calculer l'épaisseur de la membrane 20. Notez que d'autres méthodes peuvent être utilisées pour mesurer l'épaisseur, mais ils doivent être non destructive, et idéalement sans contact pour éviter la déformation de la membrane très mince. Pour le pré-étirage des membranes, utiliser un prestretcher radiale maison, qui se compose de 8 doigts métalliques qui peuvent être déplacés radialement. Pour une membrane pré-étirage, les doigts sont déplacés vers l'intérieur de sorte que le support pré-étirage peut être collé sur les doigts de la civière (figure 4E). Pour pré-étirage de la membrane, les doigts sont déplacés vers l'extérieur, ce qui augmente efficacement le diamètre de la membrane de silicone, conduisant à pré-étirage biaxial équi-de la membrane. Les huit doigts sont reliés à un espace annulaire, dont la rotation définit la séparation radiale des doigts (figure 5).
Avoir un flux de processus efficace et bien établi comme celui présenté ici est importantpour fabriquer des dispositifs reproductibles qui sont robustes et fiables. Comparé à l'achat de films pré-faites, coulée minces membranes élastomères donne beaucoup de liberté de conception, car il permet de choisir et d'adapter les propriétés des membranes à l'application. Par exemple dans le cas d'élastomères de silicone, la dureté et allongement à la rupture peuvent être choisis en sélectionnant les produits avec différentes longueurs de chaîne et de la densité de réticulation, et l'épaisseur peuvent être modifiées en ajustant le procédé de coulée. Ce dernier point permet par exemple de choisir l'épaisseur de la membrane finale et pré-étirage de façon indépendante, ce qui est impossible avec des films pré-faites.
La capacité de précision motif de l'électrode sur une petite échelle (cm à sous-mm) est également une condition importante pour ASD, comme la plupart des appareils sont constitués de zones actives et passives sur la même membrane. Ceci implique que la forme de l'électrode doit être définie avec précision sur la membrane. En outre, comme électrodes doivent être appliquées sur les deux côtésde la membrane, il est nécessaire d'aligner les deux électrodes rapport à l'autre: en plus d'une forme définie avec précision, les électrodes doivent être positionnées avec précision aussi sur la membrane. Le procédé d'estampage présenté ici répond à ces deux exigences. En outre, la tampographie est un processus rapide, car seules quelques secondes sont nécessaires pour imprimer une électrode, et des actionneurs peut facilement être traitée en mode discontinu en utilisant cette méthode. Contrairement à la graisse de carbone ou largement utilisé électrodes de poudre libre appliquée manuellement, notre approche conduit à des électrodes qui présentent une forte adhérence de la membrane sur laquelle ils sont appliqués précisément défini. Ils sont très résistants à l'usure, et ne peuvent pas être délaminées à partir de la membrane 13. Malgré le fait que la tampographie est un procédé de contact, il peut être utilisé pour appliquer de l'encre sur des membranes minces et fragiles silicone, car la seule partie venant en contact avec la membrane est un tampon de silicone souple. Cependant, il ya quelques frottement statique inévitable entre le timbre et ee membrane, ce qui provoque une légère déformation de la membrane une fois que le tampon se déplace vers le haut. Si la membrane est trop mince, cela peut conduire à la rupture de la membrane. Cela limite efficacement l'application de la méthode d'impression au tampon sur des membranes plus épaisses que 10 um. Pour les membranes plus minces, des procédés de mise en forme sans contact doivent être utilisées, telles que l'impression à jet d'encre.
Bien que DEA ont été étudiés depuis plus de 15 ans, la plupart des DEA d'aujourd'hui sont toujours basés sur des films de polyacrylate ready-made combinés avec des électrodes de graisse appliqués à la main. Ces méthodes de faits à la main ont causé DEA de rester la plupart du temps à l'état de prototypes de laboratoire, avec une adoption limitée par l'industrie, malgré la performance intéressante de DEA en termes de tension et la consommation d'énergie. Bien que les procédés de fabrication fiables ont déjà été publiées, elles concernent la fabrication de unprestretched, actionneurs contractiles empilés obtenus avec des configurations automatisés dédiés 21,22. Le processus coulons, nous présentons ici est un processus tout usage polyvalent qui décrit toutes les étapes importantes nécessaires pour fabriquer un DEA, et qui peut facilement être appliquée pour ajuster une application cible définie.
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 |