21st Century Innovative Technologies and Developments as also discoveries, curiosity ( insolite)...
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​How stretchable sensors will bring great change to wearables

​How stretchable sensors will bring great change to wearables | 21st Century Innovative Technologies and Developments as also discoveries, curiosity ( insolite)... | Scoop.it

Electronics circuitry is hard and rigid. We are not. And so a sea change is required if we want to make wearables that actually fit the human form.

Wrist-worn wearables only work as well as they do because there's a thin layer of relatively static human putty above our bones in this area. Try to produce a sensor for the neck or joints and you'll discover that today's wearables, small computers strapped onto pliant flesh, aren't up to the job.

Several stretchable solutions are in the works, though. Here are some of the most exciting and innovative projects to look out for.

 

Learn more / En savoir plus / Mehr erfahren:

 

https://www.scoop.it/t/21st-century-innovative-technologies-and-developments/?&tag=wearables

 

 

Gust MEES's insight:

Electronics circuitry is hard and rigid. We are not. And so a sea change is required if we want to make wearables that actually fit the human form.

Wrist-worn wearables only work as well as they do because there's a thin layer of relatively static human putty above our bones in this area. Try to produce a sensor for the neck or joints and you'll discover that today's wearables, small computers strapped onto pliant flesh, aren't up to the job.

Several stretchable solutions are in the works, though. Here are some of the most exciting and innovative projects to look out for.

 

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Stretch-Kondensator für Wearables | #Research #Graphene 

Stretch-Kondensator für Wearables | #Research #Graphene  | 21st Century Innovative Technologies and Developments as also discoveries, curiosity ( insolite)... | Scoop.it
Eine neue Art von flexiblen Mikro-Superkondensatoren entwickelt von Forschern der Nanyang Technological University in Singapur scheint wie gemacht für den Einsatz in Wearables und eignet sich noch für viele andere Anwendungen wie z. B. einem Smartshirt, das Smartphones aufladen kann.

Diese Miniaturausgabe eines Superkondensators nutzt Strukturen von Mikro-Ribbons aus Graphen und ist so gebaut, dass die Anspannung an den Elektrodenfingern reduziert ist. Das verhindert Brüche und Abrisse von Elektrodenmaterial und hält die Elektrodenfinger auf relativ konstantem Abstand.

Diese Strukturen begegnen den Problemen klassische Energielieferanten wie Batterien, die dick und steif sind und sich daher nicht gut für kleine, verformbare Wearables eignen.

Graphen ist für seine Leitfähigkeit bekannt sowie für seine Zugfestigkeit und Kleinheit, aber nicht für seine Elastizität. Um Letzteres zu ändern, haben sich die Forscher für eine wellenartige Mikrostruktur entschieden und dieses Prinzip auf Graphen bzw. die Mikro-Ribbons übertragen. Diese wurden dann in den pyramidenförmigen Erhebungen eines elastischen Polymer-Chips platziert und bilden so eine wellenförmige Struktur. Dieses Kirigami-Prinzip macht den Supercap dann um 500 % flexibler, ohne die elektrochemischen Eigenschaften zu beeinträchtigen.

Learn more / En savoir plus / Mehr erfahren:

 

https://www.scoop.it/t/21st-century-innovative-technologies-and-developments/?&tag=Graphene

 

https://www.scoop.it/t/21st-century-innovative-technologies-and-developments/?&tag=wearables

 

Gust MEES's insight:
Eine neue Art von flexiblen Mikro-Superkondensatoren entwickelt von Forschern der Nanyang Technological University in Singapur scheint wie gemacht für den Einsatz in Wearables und eignet sich noch für viele andere Anwendungen wie z. B. einem Smartshirt, das Smartphones aufladen kann.

Diese Miniaturausgabe eines Superkondensators nutzt Strukturen von Mikro-Ribbons aus Graphen und ist so gebaut, dass die Anspannung an den Elektrodenfingern reduziert ist. Das verhindert Brüche und Abrisse von Elektrodenmaterial und hält die Elektrodenfinger auf relativ konstantem Abstand.

Diese Strukturen begegnen den Problemen klassische Energielieferanten wie Batterien, die dick und steif sind und sich daher nicht gut für kleine, verformbare Wearables eignen.

Graphen ist für seine Leitfähigkeit bekannt sowie für seine Zugfestigkeit und Kleinheit, aber nicht für seine Elastizität. Um Letzteres zu ändern, haben sich die Forscher für eine wellenartige Mikrostruktur entschieden und dieses Prinzip auf Graphen bzw. die Mikro-Ribbons übertragen. Diese wurden dann in den pyramidenförmigen Erhebungen eines elastischen Polymer-Chips platziert und bilden so eine wellenförmige Struktur. Dieses Kirigami-Prinzip macht den Supercap dann um 500 % flexibler, ohne die elektrochemischen Eigenschaften zu beeinträchtigen.

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