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은나노와이어 함침 유연 스펀지 전극 제조
Fabrication of flexible sponge electrodes using Ag nanowires 원문보기

한국결정성장학회지 = Journal of the Korean crystal growth and crystal technology, v.30 no.5, 2020년, pp.189 - 193  

박경렬 (한양대학교 신소재공학과) ,  유세훈 (한국생산기술연구원 부품기능연구부문) ,  류정호 (한국교통대학교 화공신소재고분자공학부) ,  민성욱 (경기대학교 신소재공학과)

초록
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최근 웨어러블 센서를 구현하기 위한 유연전극을 제조하기 위한 다양한 방법들이 논의되고 있다. 현재 개발되고 있는 웨어러블 센서기기는 피부의 신축성에 따라 잘 늘어나야 하고, 신축성을 부여하기 위해, 다양한 고분자 기판이 사용되어지고 있다. 따라서, 본 논문에서는 스펀지 기반 신축성 기판에 고탄성의 은나노와이어 전극을 형성하고 신축의 정도에 따른 전기적 특성 평가를 진행하였다. 제조 방법은 습식합성법을 이용하여 은나노와이어를 성장시켰고 플라즈마 표면처리된 폴리우레탄 기반의 스펀지에 함침시킨 후 저온에서 열처리를 하였다. 특히, 스펀지의 플라즈마 표면처리는 은나노와 이어의 균일한 코팅을 가능케 하였다. 유연 스펀지 전극은 160회 이상의 반복 인장-수축 사이클에서 신뢰성있는 전기 저항변화를 보여주었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently, various methods for preparing a flexible electrode for implementing a wearable sensor have been introduced. Wearable sensors show similar tendency to use various polymer substrates, which provides elasticity suitable to the motion of human body. In this paper, a highly elastic silver nanow...

주제어

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서, 본 연구에서는 은나노와이어가 균일하게 코팅된 신축성 스펀지 전극을 개발하고자 한다. 일반적으로 잘 알려진 습식화학합성법을 이용하여 은나노와이어를 제조하였고 플라즈마 표면처리가 된 스펀지에 함침 후 저온 열처리 공정을 통해 폴리우레탄 기반의 스펀지를구성하는 3차원 네트워크에 코팅하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
웨어러블 기기의 시장규모의 연평균 성장률은 얼마인가? 최근에 각광받고 있는 웨어러블 센서는 사용자의 건강 신호와 환경정보(온도, 습도 등)를 사용자 또는 서비스 제공자에게 전달, 피드백을 이뤄지게 하는 장치로서 현재상업화된 웨어러블 기기는 시계 형태의 휘지 않는 형태이지만, 향후 피부에 바로 붙여 사용하는 형태로 전환 될 것으로 보인다. 이러한 웨어러블 기기의 시장규모는 2018년 126억 달러에 이르고 있으며, 2014년부터 4년 동안 44.1 %의 연평균 성장률(CAGR)을 보여주고 있다 [1-4]. 특히, 애플, 구글, 삼성전자 등의 IT기업을 중심으로 성숙기에 접어든 스마트폰 시장을 대체할 신성장 동력으로 웨어러블 기기 시장에 주목하고 있으며 웨어러블 기기의 블루오션 전략으로 헬스케어 기기로의 전환이 대두되고 있으며, 이는 향후 의료 산업과 융합하여 시너지를 낼 것으로 기대되고 있다.
2018년 웨어러블 기기의 시장규모는 얼마인가? 최근에 각광받고 있는 웨어러블 센서는 사용자의 건강 신호와 환경정보(온도, 습도 등)를 사용자 또는 서비스 제공자에게 전달, 피드백을 이뤄지게 하는 장치로서 현재상업화된 웨어러블 기기는 시계 형태의 휘지 않는 형태이지만, 향후 피부에 바로 붙여 사용하는 형태로 전환 될 것으로 보인다. 이러한 웨어러블 기기의 시장규모는 2018년 126억 달러에 이르고 있으며, 2014년부터 4년 동안 44.1 %의 연평균 성장률(CAGR)을 보여주고 있다 [1-4].
웨어러블 디바이스의 지식재산권 현황은 어떠한가? 이러한 웨어러블 기기에 대한 잠재적 발전가능성은 지식재산권 현황에서도 잘 알 수 있다. 1994년부터 2013년까지 출원공개(등록)된 한국, 미국, 일본, 유럽 공개(등록)특허를 분석 대상으로 하여, 웨어러블 디바이스 기반의 모바일 헬스케어 기술의 주요 응용분야를 분석한 결과, 1994년부터 2013년까지 전구간에서 출원건수와 출원인수가 함께 증가하는 전형적인 성장단계에 있으며, 기술개발 및 관심도가 지속적으로 높아지는 경향임을 확인할 수 있으며 특히, 한국과 미국은 전형적인 성장단계에 있으며, 한국은 4구간(2006년~2009년), 미국은 최근 5구간(2010년~2013년)을 기점으로 출원건수와 출원인수가 급격히 증가하고 있음을 확인할 수 있다[1,5].
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참고문헌 (10)

  1. S. Huang, Y. Liu, Y. Zhao, Z. Ren and C.F. Guo, "Flexible electronics: stretchable electrodes and their future", Adv. Funct. Mater. 29 (2019) 1805924. 

  2. J. Lee, B.L. Zambrano, J. Woo, K. Yoon and T. Lee, "Recent advances in 1D stretchable electrodes and devices for textile and wearable electronics: Materials, fabrications, and applications", Adv. Mater. 32 (2020) 1902532. 

  3. S. Hong, S. Lee and D.H. Kim, "Materials and design strategies of stretchable electrodes for electronic skin and its applications", Proceedings of the IEEE 107 (2019) 2185. 

  4. Z. Chen, J. Xi, W. Huang and M.F. Yuen, "Stretchable conductive elastomer for wireless wearable communication applications", Sci. Rep. 7 (2017) 10958. 

  5. D.R. Seshadri, R.T. Li, J.E. Voos, J.R. Rowbottom, C.M. Alfes, C.A. Zorman and C.K. Drummond, "Wearable sensors for monitoring the physiological and biochemical profile of the athlete", npj Digital Medicine 2 (2019) 72. 

  6. D.F. Fernandes, C.M. Ajidib and M. Tavakoli, "Digitally printed stretchable electronics: a review", J. Mater. Chem. C 7 (2019) 14035. 

  7. A. Zhou, R. Sim, Y. Luo and X. Gao, "High-performance stretchable electrodes prepared from elastomeric current collectors and binders", J. Mater. Chem. A 5 (2017) 21550. 

  8. I. Jeerapan and S. Poorahong, "Review-flexible and stretchable electrochemical sensing systems: Materials, energy sources, and integrations", J. Electrochem. Soc. 167 (2020) 037573. 

  9. J.E. Lim, S. Yoon, B.U. Hwang, N.E. Lee and H.K. Kim, "Self-connected Ag nanoporous sponge embedded in sputtered polytetrafluoroethylene for highly stretchable and semi-transparent electrode", Adv. Mater. Interfaces (2019) 1801936. 

  10. H. Wu, Y. Li, L. Zhao, S. Wang, Y. Tian, Y. Si, J. Yu and B. Ding, "Stretchable and superelastic fibrous sponges tailored by "Stiff-Soft" bicomponent electrospun fibers for warmth retention", ACS Appl. Mater. Interfaces 12 (2020) 27562. 

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