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.
Dieser Beitrag zeigt, die das Herstellungsverfahren von dielektrischen Elastomer-Aktoren (DETS). DetS dehnbar sind Kondensatoren, bestehend aus einem elastomeren dielektrischen Membran zwischen zwei nachgiebigen Elektroden angeordnet. Die großen Betätigungs Stämme dieser Wandler, wenn als Stellglieder verwendet (über 300% Bereich-Stamm) und deren weich und nachgiebig die Natur hat für eine breite Palette von Anwendungen, einschließlich elektrisch abstimmbaren Optik, haptisches Feedback-Geräte, Wellenenergie-Ernte, verformbare Zelle ausgenutzt -Kultur Geräte konform Greifer und Antrieb eines bio-inspirierte fischähnlichen Luftschiff. In den meisten Fällen werden detS mit einem kommerziellen proprietären Acrylelastomer und handapplizierte Elektroden aus Kohlenstoffpulver oder Kohlenstofffett hergestellt. Diese Kombination führt zu nicht-reproduzierbaren und langsame Aktuatoren aufweisen viskoelastischen Kriechen und eine kurze Lebensdauer. Wir stellen Ihnen hier eine komplette Prozessablauf für die reproduzierbare Herstellung von DETS basierend auf dünnen Elastomersiliziume Filme, darunter Gießen dünner Silikonmembranen, Membrantrenn und Vorstrecken, Strukturierung robust kompatiblen Elektroden, Montage und Prüfung. Die Membranen werden auf flexiblen Folien aus Polyethylenterephthalat (PET) mit einem wasserlöslichen Opferschicht zur Erleichterung der Freisetzung beschichteten Substrate gegossen. Die Elektroden bestehen aus Rußpartikeln in eine Silikonmatrix dispergiert und unter Verwendung einer Prägetechnik, die genau definierte fügsame Elektroden umfassen, die eine hohe Haftung an dem dielektrischen Membran, auf der sie aufgebracht werden, zu präsentieren führt.
Dielektrischen Elastomer-Aktoren (DETS) sind weich Geräte, die aus einem elastomeren dielektrischen Membran (in der Regel 10 bis 100 & mgr; m dick), zwischen zwei kompatiblen Elektroden angeordnet bestehen, wodurch ein gummiKondensator 1 bilden. DETS können als Aktuatoren in der Lage, sehr große Stämme verwendet werden (bis zu 1.700% Oberflächendehnung wurde nachgewiesen) 2, weichen Dehnungssensoren 3, oder als Weichstromerzeuger 4. Wenn sie als Aktuatoren verwendet werden, wird eine Spannung zwischen den beiden Elektroden angelegt. Die erzeugte elektrostatische Kraft drückt die dielektrische Membran, wodurch seine Stärke und die Erhöhung ihrer Oberfläche (Figur 1) 1. Neben Aktoren das gleiche Grundstruktur (dünne Elastomermembran und dehnbaren Elektroden) als Dehnungssensor oder Energiegewinnungsvorrichtungen verwendet werden, unter Ausnutzung der Änderung der Kapazität, die durch mechanische Verformung induziert. Die großen Stämme von dielektrischen Elastomer eine generiertectuators (DEA) und ihre weiche und nachgiebige Natur für viele Anwendungen, wie zum Beispiel elektrisch abstimmbaren Linsen 5, Rotationsmotoren 6, verformbaren Zellkulturvorrichtungen 7 und Antrieb eines bio inspiriert fischähnlichen Luftschiff 8 verwendet.
DetS meisten in der Literatur berichtet verwenden eine proprietäre Acrylelastomerfilm von 3M VHB benannt als dielektrische Elastomermembran, denn es hat sich gezeigt, sehr große Betätigungs Stämme 1 aufweisen. Die Verfügbarkeit dieses Material in Folienform ist auch ein Schlüsselfaktor für seine breite Verwendung zur DET-Anwendungen, auch wenn (Betätigung Belastung beiseite), hat es eine Reihe von wichtigen Nachteilen, wie beispielsweise mechanische Verluste und viskoelastischen Kriechen, die ihre Reaktionsgeschwindigkeit zu begrenzen , ein kleines Betriebstemperaturbereich und eine Neigung zu reißen. Im Vergleich dazu können Silikonelastomere auch als dielektrische Membran zur detS verwendet werden, was zu Vorrichtungen mit einer Ansprechgeschwindigkeit 1.000mal schnellerals Acryl-Elastomeren, die aufgrund ihrer stark reduzierten mechanischen Verluste 9. Darüber hinaus sind sie in einer Vielzahl von Härten, die zusätzliche Gestaltungsfreiheit gibt. Allerdings sind Silikone in der Regel in einer viskosen Grundform, die in der Dünnschicht-Membranen aufgebracht muss für DETS verwendet werden werden verkauft. Noch stellt jedoch einen zusätzlichen Freiheitsgrad, da die Dicke der Membran kann beliebig gewählt werden und ist nicht vom Hersteller auferlegt, wie dies der Fall für vorgefertigte Filme.
Dieses Protokoll zeigt die Herstellung einer dielektrischen Elastomer Aktuators. Sie kann aber auch mit wenig bis keine Änderung für die Herstellung von dielektrischen Elastomer-Aktoren in einem weiteren Sinne, einschließlich Energy Harvesting-Geräte und Dehnungssensoren angewendet werden. Wir stellen hier ein Verfahren zur großflächigen (A4) Gießen dünner (10-100 um) Silikonfolien auf flexiblen mit einem wasserlöslichen Opferschicht beschichtete PET-Substraten. Die Opferschicht die Kräfte req reduziertuired um die Silikonmembran von dem Substrat zu trennen, so dass die mechanische Verformung der Membran während der Freisetzung verringert wird. Verformung der Folie kann auf anisotropen mechanischen Eigenschaften aufgrund von Stress-induzierten Erweichung (Mullins-Effekt) führen 10 und sollte daher vermieden werden. Die Elektroden sind der zweite Schlüsselkomponente einer DET. Ihre Rolle ist es, die elektrischen Ladungen auf der Oberfläche der Elastomermembran zu verteilen. Um eine zuverlässige Aktor herzustellen, müssen die Elektroden in der Lage, wiederholte Belastungen höher als 20%, ohne zu reißen, Erniedrigungen, Delaminieren oder verlieren Leitfähigkeit zu widerstehen; Darüber hinaus müssen sie kompatibel sein, um nicht mechanisch versteifen die Struktur 11. Unter den verschiedenen Techniken, die nachgiebige Elektroden bilden existieren handapplizierte Rußteilchen oder Kohlenstoff Fett sind die beiden am häufigsten verwendeten Verfahren 11. Allerdings haben diese Verfahren durchaus ein paar Nachteile: Anwendung von Hand verhindert Miniaturisierung der Vorrichtungs, führt zu nicht-reproduzierbaren Ergebnissen und ist zeitaufwendig. Darüber hinaus bedeutet Kohlenstoffpulver oder Fett nicht auf die Membran haften und mit diesem Verfahren hergestellte Elektroden Verschleiß unterliegen und mechanischen Abrieb. Auch im Fall von Fett, das Bindeflüssigkeit kann in die dielektrische Membran diffundieren und dessen mechanische Eigenschaften zu modifizieren. Die Lebenszeit der un-verkapselt Kohlenstoffpulver oder Fett Elektroden ist also recht kurz. Hier präsentieren wir die Strukturierung kompatiblen Elektroden durch einen Stanztechnik namens Tampondruck, bei dem eine exakte Auslegung auf die Membran über einen weichen Silikon-Stempel übertragen, so dass eine schnelle und reproduzierbare Muster präzise Elektroden ausgestattet, bis zu 0,5 mm. Der aufgebrachten Lösung besteht aus einer Mischung von Ruß in einer Silikonmatrix, die nach dem Auftragen quervernetzt und damit gehärtet, um Elektroden mit einer starken Haftung an dem Elastomer-Membran führt, wodurch sie sehr robust und beständig gegen mechanischen Abrieb und Verschleiß.
Das folgende Protokoll beschreibt alle erforderlich, um schnell und zuverlässig DEAs mit genau gemustert kompatiblen Elektroden herzustellen Schritte. Dies schließt Membrangießlösungen und Vorstreckung, Strukturieren und Ausrichtung der Elektroden, Montage, Verbindung und Testen. Zum Zwecke des Videos herzustellen wir eine einfache In-Plane-Aktuator mit einem zahnradförmigen Elektrode, wie in Figur 2 gezeigt ist. Der Antrieb besteht aus einem dünnen Silikonmembran gestreckt über einen Membranhalter, an dem zwei nachgiebige Elektroden gemustert sind. Es wird dann ein Betätigungsrahmen eingefügt, um einen elektrischen Kontakt zu der unteren Elektrode bereitzustellen, Fig. 3 zeigt eine Explosionsansicht der Anordnung mit den verschiedenen Komponenten des Antriebs. Obwohl die Vorrichtung im Video realisiert hat keine praktische Anwendung über die Demonstration der grundsätzlichen Prinzip der DEA wurden verschiedene Aktuatoren in bestimmten Anwendungen gerichtet mit der exakt gleichen Prozesses, wie gemachtso weich Greifer, durchstimmbare Linsen abstimmbaren mm-Wellen-Phasenschieber, usw.
Das Herstellungsverfahren kann wie folgt zusammengefasst werden. Starten, indem eine wasserlösliche Opferschicht auf der zum Gießen der Membran eingesetzt PET-Substrat. Dies vermeidet eine übermäßige Verformung während der Release-Prozess, die möglicherweise die Membran beschädigen können. Das Silikon wird dann in einer dünnen Schicht gegossen und in einem Ofen gehärtet. Der A4 PET-Folie mit der Silikonbeschichtung ist in runde Scheiben von 55 mm Durchmesser geschnitten und geklebt, um flexible Vorstreck Stützen. Die Vorstreck Träger werden verwendet, um die Membran während der Opferschicht Freisetzung und Vorstreckung Schritte manipulieren. Die Membran aus dem PET-Substrat zu trennen, wird in heißes Wasser getaucht wird, um die Opferschicht aufzulösen. Dieser Prozess ermöglicht es, daß die Membran, ohne darauf deutlich zu ziehen befreit werden. Sobald die Membran freistehend, kann sie vorgedehnt werden. Vorstrecken besteht darin, die Membran in der Ebene mechanisches Strecken vor der Befestigung sie auf Halterahmen. Dieser Schritt erzeugt inexterne Zugkräfte in der Membran und ist notwendig für in-plane dielektrische Elastomer Aktoren, wie der Demonstrations hier produziert. In dem Protokoll, verwenden wir gleichwinklig biaxiale Streckung, also eine gleiche Streckwert in beiden Richtungen in der Ebene. Jedoch in Abhängigkeit von der Anwendung können unterschiedliche Vordehnung Konfigurationen verwendet werden, wie axiales (Dehnung nur entlang der x oder y, während die Membran kann sich in die andere Richtung zu entspannen) oder anisotrop (verschiedene Werte entlang x und y).
Eine Technik namens Tampondruck ist genau Muster verwendet eine nachgiebige Elektrode auf der vorgestreckten Silikonmembran, die genau mm-size Elektroden definieren auf der Membran ermöglicht. Bei diesem Verfahren wird Tinte mit einem Rakel auf einem Klischee (eine Stahlplatte, auf der die zu druckende Motiv geätzt wird, und anschließend aus dem Klischee von einer glatten Silikontempel aufgenommen, bevor sie zu der Membran 13 übertragen wird) aufgetragen. Jey-Design benötigt eine eigene Klischee. Diese können von spezialisierten Unternehmen, die sie von einer elektronischen Zeichnung der Geometrie erzeugen bestellt werden. Um einen dehnbaren leitenden Elektrode zu machen, zu verteilen Ruß in einer Silikonmatrix durch Scherkräfte unter Verwendung einer Kugelmühle, die eine bekannte Technik, um die Agglomerationen von Ruß zu brechen und homogen verteilen das Pulver in einer polymeren Matrix 18,19 ist.
Beim Drucken ist es wichtig, dass das Design mit einer präzisen Positionierung und Ausrichtung relativ zu dem Membranrahmen gedruckt. Um dies zu tun, verwenden Sie ein Präzisions-XY-θ Bühne und einen Ausrichter. Die Ausrichtstation ein Stück PMMA in der gleichen Form wie die Membranrahmen und weist die Elektrodenkonstruktion an ihrer Oberfläche mit einer CNC Laser-Gravur geätzt. Vor dem Druck auf der Membran drucken wir auf der Ausrichtungsplatte, um die Ausrichtung zu überprüfen. Wenn der Druckentwurf, nicht die geätzten Design nicht überein justieren wir den xy-θ Stufe, bis die beiden Entwürfe overlap (4H). In dem Protokoll, die obere und untere Elektrode das gleiche Design, so dass die Tampondruckmaschine können zwischen den Anwendungen der beiden Elektroden unberührt gelassen werden. Jedoch kann in einigen Fällen sind die Elektroden unterschiedlichen Geometrien für die obere und untere Elektrode. In diesem Fall wird, während die Membranen in dem Ofen für das Härten der oberen Elektrode (dh, zwischen den Schritten 3.4.3 und 3.4.4), ist es notwendig, die Klischee Block (die Anordnung, die aus dem Klischee in Position gehalten zu entfernen auf einem Magnetblock) mit dem Tintenfass aus der Tampondruckmaschine. Dann muss der installierten Klischee für die eine mit dem Bodenelektrodengestaltung ausgetauscht werden. Weil die Klischee Block bewegt worden ist, ist es notwendig, einen neuen Ausrichtungsprozedur (Schritt 3.3) unter Verwendung eines Ausrichters Platte mit der Konstruktion der zweiten Elektrode geätzt befragen. Sobald beide Elektroden angelegt sind, müssen sie mit einer externen Treiberschaltung, die die Kosten f versorgt werdenoder Betätigung. Es gibt verschiedene Lösungen für die Herstellung der elektrischen Verbindungen zwischen den Elektroden und den nachgiebigen Antriebselektronik. Hier wird ein Verfahren für die Prototypen gut geeignet gezeigt, unter Verwendung von Klebstoff bedeckten Rahmen und leitfähige Band (3). Für die Serienfertigung ist der Einsatz von Leiterplatten mit Kupferauflagen Kontaktierung der Elektroden eine bessere Alternative (siehe Figur 10A ein Beispiel für ein Gerät mit einem kommerziellen PCB hergestellt).
Verwenden Sie handelsübliche Geräte und Produkte für die meisten Schritte des Prozessablaufs. Die beiden Ausnahmen sind die Messung der Dicke der Silikonmembranen und Vordehnung Schritten. Für die Dickenmessung, mit einem hausgemachten Weißdurchlicht-Interferometer, bestehend aus einem kollimierten Weißlichtquelle (Punktgröße <1 mm) durchqueren die Membran und durch ein Spektrometer gesammelt. Die Periode der Interferenzstreifen des übertragenen Lichtintensität als function der Wellenlänge verwendet wird, um die Dicke der Membran 20 zu berechnen. Beachten Sie, dass andere Verfahren verwendet, um die Dicke zu messen, aber sie müssen nicht-destruktiv sein und idealerweise kontakt zu vermeiden Verformung des sehr dünnen Membran. Für das Vorstrecken der Membranen, mit einem hausgemachten radialen Vorstrecker, der von 8 metallischen Finger, die radial verschoben werden kann, besteht. Eine Membran Vorstreckung, werden die Finger nach innen bewegt, daß die Vorstreck Träger kann an den Fingern des Spanners (4E) geklebt werden. Um die Membran Vorstreckung, werden die Finger nach außen bewegt, wodurch effektiv den Durchmesser der Silikonmembran, was zu gleichachsigen biaxialen Vordehnung der Membran. Die acht Finger sind, um einen Ring, dessen Drehung definiert die radiale Trennung der Finger (5) verbunden ist.
Mit einem effizienten und gut etablierte Prozessablauf wie das hier vorgestellte wichtig ist,reproduzierbare Geräte, die robust und zuverlässig sind herzustellen. Im Vergleich zum Kauf von vorgefertigten Filmen, Gießen von dünnen Elastomer-Membranen gibt viel Gestaltungsfreiheit, denn sie ermöglicht die Auswahl und Anpassung der Eigenschaften der Membranen an die Anwendung. Beispielsweise im Fall von Siliconelastomeren kann die Härte und die Bruchdehnung von der Auswahl von Produkten mit unterschiedlicher Kettenlänge und Dichte der Vernetzung ausgewählt werden und die Dicke kann durch Einstellen des Gießprozesses variiert werden. Letzteres ermöglicht es beispielsweise, um endgültige Membrandicke und Vorstreck unabhängig zu wählen, die nicht mit vorgefertigten Folien möglich ist.
Die Fähigkeit, genau die Elektrodenmuster in einem kleinen Maßstab (cm bis sub-mm) ist auch eine wichtige Voraussetzung für DEAs, da die meisten Vorrichtungen bestehen aus aktiven und passiven Zonen auf derselben Membran. Dies impliziert, dass die Elektrodenform muss genau auf die Membran definiert werden. Zusätzlich als Elektroden müssen auf beiden Seiten aufgebracht werdender Membran, ist es erforderlich, die beiden Elektroden relativ zueinander auszurichten: Zusätzlich zu einer genau definierten Form, müssen die Elektroden genau auf der Membran angeordnet sein. Die hier vorgestellte Stanzverfahren erfüllt diese beiden Anforderungen. Außerdem ist Tampondruck ein schneller Prozess, da nur wenige Sekunden benötigt, um eine Elektrode zu drucken, und Aktuatoren können leicht stapelverarbeitet werden mit dieser Methode. Im Gegensatz zu den weit verbreiteten Kohlen Fett oder lose Pulver Elektroden manuell angelegt, führt unser Ansatz zur genau definierten Elektroden, die eine starke Haftung an der Membran, auf der sie angewendet werden, zu präsentieren. Sie sind sehr verschleißfest und kann nicht aus der Membran 13 delaminiert werden. Trotz der Tatsache, dass Tampondruck ist ein Kontaktverfahren, kann es verwendet werden, um Tinte auf dünn und zerbrechlich Silikonmembranen gelten, denn der einzige Teil in Kontakt mit der Membran ist ein weicher Silikonmarke. Allerdings gibt unvermeidlich eine gewisse Haftreibung zwischen dem Stempel und the-Membran, die eine leichte Verformung der Membran bewirkt, dass, sobald der Stempel fährt zurück nach oben. Wenn die Membran zu dünn ist, kann dies zum Bruch der Membran führen. Dies begrenzt effektiv die Anwendung des Tampondruckverfahren auf die dicker als 10 & mgr; m Membranen. Für dünnere Membranen sollten berührungsStrukturierungsVerfahren eingesetzt werden, wie beispielsweise Tintenstrahldruck.
Obwohl DEA sind seit mehr als 15 Jahren untersucht wurde, sind die meisten der heutigen DEAs noch auf fertige Polyacrylat-Filme in Verbindung mit von Hand aufgetragene Fett Elektroden auf der Basis. Diese handgemachte Methoden verursacht DEAs zu meist auf den Stand der Laborprototypen trotz der interessanten Performance DEAs in Bezug auf die Belastung und den Stromverbrauch zu bleiben, mit begrenzten Annahme durch Industrie. Obwohl zuverlässige Herstellungsprozesse wurden bereits veröffentlicht, betreffen sie die Herstellung von unprestretched, gestapelt Kontraktions Antriebe mit gewidmet automatisierten Setups 21,22 erhalten. Die Öffentlichkeitsarbeitocess fließen wir hier präsentieren, ist eine vielseitige Allzweck-Prozess, der alle wichtigen Schritte notwendig, eine DEA herzustellen beschreibt, und die leicht angewendet werden können, um eine definierte Zielanwendung zu 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 |