Chem. J. Chinese Universities ›› 2021, Vol. 42 ›› Issue (8): 2359.doi: 10.7503/cjcu20210012
• Review • Previous Articles Next Articles
PAN Xiaojun1,2,3, BAO Rongrong2,3,4(), PAN Caofeng2,3,4(
)
Received:
2021-01-04
Online:
2021-08-10
Published:
2021-08-05
Contact:
PAN Caofeng
E-mail:baorongrong@binn.cas.cn;cfpan@binn.cas.cn
CLC Number:
TrendMD:
PAN Xiaojun, BAO Rongrong, PAN Caofeng. Research Progress of Flexible Tactile Sensors Applied to Wearable Electronics[J]. Chem. J. Chinese Universities, 2021, 42(8): 2359.
1 | Dahiya R. S., Metta G., Valle M., Sandini G., IEEE Transactions on Robotics, 2010, 26(1), 1—20 |
2 | Zhang Q., Niu S., Wang L., Lopez J., Chen S., Cai Y., Du R., Liu Y., Lai J. C., Liu L., Li C. H., Yan X., Liu C., Tok J. B. H., Jia X., Bao Z., Adv. Mater., 2018, 30, 1801435 |
3 | Zhang L. M., He Y., Cheng S., Sheng H., Dai K., Zheng W. J., Wang M. X., Chen Z. S., Chen Y. M., Suo Z., Small, 2019, 15, 1804651 |
4 | Tao J., Bao R., Wang X., Peng Y., Li J., Fu S., Pan C. F., Wang Z. L., Adv. Funct. Mater., 2019, 29, 1806379 |
5 | Wang X., Zhang Y. F., Zhang X., Huo Z. H., Li X. Y., Que M. L., Peng Z., Wang H., Pan C. F., Adv. Mater., 2018, 30, 1706738 |
6 | Shin J., Jeong B., Kim J., Nam V., Yoon Y., Jung J., Hong S., Lee H., Eom H., Yeo J., Choi J., Lee D., Ko S., Adv. Mater., 2020, 32, 1905527 |
7 | Lee J. S., Shin K. Y., Cheong O. J., Kim J. H., Jang J., Sci. Rep., 2015, 5, 7887 |
8 | Cao Z., Yang Y., Zheng Y., Wu W., Xu F., Wang R., Sun, J., J. Mater. Chem. A, 2019, 7, 25314—25323 |
9 | Huang X., Liu Y., Chen K., Shin W. J., Lu C. J., Kong G. W., Patnaik D., Lee S. H., Cortes J. F., Rogers J. A., Small, 2014, 10, 3083—3090 |
10 | lfadhel A., Kosel J., Adv. Mater., 2015, 27, 7888—7892 |
11 | Feng W., Qin C., Shen Y., Li Y., Luo W., An H., Feng Y., Sci. Rep., 2015, 4, 3777 |
12 | Das A., Pradhapan P., Groenendaal W., Adiraju P., Rajan R. T., Catthoor F., Van Hoof C., Neural Networks, 2018, 99, 134— 147 |
13 | Son D., Lee J., Qiao S., Ghaffari R., Kim J., Lee J. E., Kim D. H., Nature Nanotech., 2014, 9, 397—404 |
14 | Esposito D., Andreozzi E., Fratini A., Gargiulo G. D., Savino S., Niola V., Bifulco P., Sensors, 2018, 18, 2553 |
15 | Meglič A., Uršič M., Škorjanc A., Đorđević S., Belušič G., Sensors, 2019, 19, 2108 |
16 | Yousef H., Boukallel M., Althoefer K., Sensors and Actuators A: Physical, 2011, 167(2), 171—187 |
17 | Gong S., Schwalb W., Wang Y., Chen Y., Tang Y., Si J., Cheng W., Nat. Commun., 2014, 5, 3132 |
18 | Boutry C. M., Nguyen A., Lawal Q. O., Chortos A., Bao Z. N., Adv. Mater., 2015, 27, 6954—6961 |
19 | Chen Z., Wang Z., Li X., Lin Y., Luo N., Long M., Xu J. B., ACS Nano, 2017, 11(5), 4507—4513 |
20 | Wang C., Zhao J., Ma C., Sun J., Tian L., Li X., Pan C. F., Nano Energy, 2017, 34, 578—585 |
21 | Wang C., Dong L., Peng D., Pan C. F., Adv. Intell. Syst., 2019, 1, 1900090 |
22 | Xu C., Zi Y., Wang A. C., Zou H., Dai Y., He X., Wang P., Wang Y. C., Feng P., Li D., Wang Z. L., Adv. Mater., 2018, 30, 1706790 |
23 | Dharmasena R., Silva S. R., Nano Energy, 2019, 62, 530—549 |
24 | Sun J. Y., Keplinger C., Whitesides G. M., Suo Z., Adv. Mater., 2014, 26, 7608—7614 |
25 | Chen M., Luo W., Xu Z., Zhang X., Xie B., Wang G., Han M., Nat. Commun., 2019, 10, 4024 |
26 | Zhao X., Guo J., Xiao T., Zhang Y., Yan Y., Grzybowski B. A., Adv. Mater., 2019, 31, 1804864 |
27 | Ho M. D., Ling Y., Yap L. W., Wang Y., Dong D., Zhao Y., Cheng W., Adv. Funct. Mater., 2017, 27, 1700845 |
28 | Araki T., Uemura T., Yoshimoto S., Takemoto A., Noda Y., Izumi S., Sekitani T., Adv. Mater., 2020, 32, 1902684 |
29 | Yun J., Adv. Funct. Mater., 2017, 27, 1606641 |
30 | Lee J., Kim S., Lee J., Yang D., Park B. C., Ryu S., Park I., Nanoscale, 2014, 6, 11932—11939 |
31 | Huang J., Li D., Zhao M., Mensah A., Lv P., Tian X., Huang F., Ke H., Wei Q., Adv. Electron.Mater., 2019, 5, 1900241 |
32 | Kim J. S., Lee S. C., Hwang J., Adv. Funct. Mater., 2020, 30, 1908993 |
33 | Qin J. Q., Gao J. M., Shi X. Y., Adv. Funct. Mater., 2020, 30, 1909756 |
34 | Wang H. M., Li S., Wang Y. L., Wang H. M., Shen X. Y., Zhang M. C., Lu H. J., He M. S., Zhang Y. Y., Adv. Mater., 2020, 32, 1908214 |
35 | Gao Y., Guo F., Cao P., Liu J., Li D., Wu J., Zhao Y., ACS Nano, 2020, 14(3), 3442—3450 |
36 | Zhai W., Xia Q., Zhou K., Yue X., Ren M., Zheng G., Shen C., Chem. Eng. J., 2019, 372, 373—382 |
37 | Tas M., Baker M. A., Masteghin M. G., Bentz J., Boxshall K., Stolojan V., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11(43), 39560— 39573 |
38 | Zhu B., Niu Z., Wang H., Leow W. R., Wang H., Li Y., Zheng L., Wei J., Huo F. Chen X., Small, 2014, 10, 3625—3631 |
39 | Bae G.Y., Pak S.W., Kim D., Lee G., Kim D.H., Chung Y. Cho K., Adv. Mater., 2016, 28, 5300—5306 |
40 | Lu Y., Tian M., Sun X., Pan N., Chen F., Zhu S., Chen S., Composites Part A, 2019, 117, 202—210 |
41 | Deng C. H., Gao P. X., Lan L. F., He P. H., Zhao X., Zheng W., Chen W. S., Zhong X. Z., Wu Y. H., Liu L., Peng J. B., Cao Y., Adv. Funct. Mater., 2019, 29, 1907151 |
42 | Wang Q., Jian M. Q., Wang C.Y., Zhang Y. Y., Adv. Funct. Mater., 2017, 27, 1605657 |
43 | Li Y. Q., Huang P., Zhu W. B., Fu S. Y., Hu N., Liao K., Sci. Rep., 2017, 7, 45013 |
44 | Niu H., Zhou H., Wang H., Lin T., Macromol. Mater. Eng., 2016, 301, 707—713 |
45 | Hwang B., Lee J., Trung T., Roh E., Kim D., Kim S., Lee N., ACS Nano, 2015, 9, 8801—8810 |
46 | Lipomi D., Lee J., Vosgueritchian M., Tee B., Bolander J., Bao Z., Chem. Mater., 2012, 24(2), 373—382 |
47 | Zhu M., Shi Q., He T., Yi Z., Ma Y., Yang B., Lee C., ACS Nano, 2019, 13, 1940—1952 |
48 | Wang T., Zhang Y., Liu Q., Cheng W., Wang X., Pan L., Xu B., Xu H., Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1705551 |
49 | Park H., Jeong Y. R., Yun J., Hong S. Y., Jin S., Lee S. J., Ha J. S., ACS Nano, 2015, 9, 9974—9985 |
50 | Choong C. L., Shim M. B., Lee B. S., Jeon S., Ko D. S., Kang T. H., Bae J., Lee S. H., Byun K. E., Im J., Jeong Y., Park C. E., Park J., Chung U., Adv. Mater., 2014, 26, 3451—3458 |
51 | Zhang X., Guo W., Gao G., Que M., Pan C. F., Wang, Z. L., J. Mater. Chem. C, 2016, 4, 4733—4739 |
52 | Li P., Zhao Y., Ma J., Yang Y., Xu H., Liu Y., Adv. Mater. Technol., 2020, 5, 1900823 |
53 | Kim C., Lee H., Oh K., Sun J., Science, 2016, 353, 682—687 |
54 | Gao Y., Shi L., Lu S., Zhu T., Da X., Li Y., Ding S., Chem. Mater., 2019, 31(9), 3257—3264 |
55 | Kim D., Lu N., Ghaffari R., Kim Y., Lee S., Xu L., Rogers J., Nature Mater., 2011, 10, 316—323 |
56 | Keplinger C., Sun J., Foo C., Rothemund P., Whitesides G., Suo Z., Science, 2013, 341,6149, 984—987 |
57 | Yin X., Zhang Y., Cai X., Guo Q., Yang J., Wang Z., Mater. Horiz., 2019, 6, 767—780 |
58 | Lee J., Tan M. W. M., Parida K., Thangavel G., Park S. A., Park T., Lee P. S., Adv. Mater., 2020, 32, 1906679 |
59 | Wang J., Jiang J. F., Zhang C. C., Sun M. Y., Han S. W., Zhang R. T., Liang N., Sun D. H., Liu H., Nano Energy, 2020, 76, 105050 |
60 | Qin Y., Peng Q., Ding Y., Lin Z., Wang C., Li Y., Xu F., He X. D., Li Y. B., ACS Nano, 2015, 9(9), 8933—8941 |
61 | Olichwer N., Leib E. W., Halfar A. H., Petrov A., Vossmeyer T., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2012, 4(11), 6151—6161 |
62 | Wan, J., Jiu J., Nogi M., Sugahara T., Nagao S., Koga H., Suganuma K., Nanoscale, 2015, 7, 2926—2932 |
63 | Jiang D., Wang Y., Li B., Sun C., Wu Z., Yan H., Xing L., Qi S., Li Y., Liu H., Xie W., Wang X., Ding T., Guo Z., Macromol. Mater. Eng., 2019, 304, 1900074 |
64 | Liu H., Li Q., Bu Y., Zhang N., Wang C., Pan C., Shen C., Nano Energy, 2019, 66, 104143 |
65 | Ashizawa M., Zheng Y., Tran H., Bao Z. N., Prog. Polym. Sci., 2019, 100, 101181 |
66 | Zhao X., Hua Q., Yu R., Zhang Y., Pan C. F., Adv. Electron. Mater., 2015, 1, 1500142 |
67 | Hua Q. L., Sun J. L., Liu H., Bao R. R., Yu R., Zhai J. Y., Pan, C. F., Wang, Z. L., Nat. Commun., 2018, 9, 244 |
68 | Pang C., Koo J. H., Nguyen A., Caves J. M., Kim M. G., Chortos A., Kim K., Wang P. J., Tok J. B., Bao Z. N., Adv. Mater., 2015, 27, 634—640 |
69 | Kang D., Pikhitsa P. V., Choi Y. W., Lee C., Shin S. S., Piao L., Kim T., Choi M., Nature, 2014, 516, 222—226 |
70 | Li G., Chen D., Li C. L., Liu W. X., Liu H., Adv. Sci., 2020, 7, 2000154 |
71 | Cai J. H., Li J., Chen X. D., Wang M., Chem. Eng. J., 2020, 393, 124805 |
72 | Yu Z., Ying W. B., Pravarthana D., Li Y. Y., Mao G. Y., Liu Y. W., Hu C., Zhang W. X., He P., Zhong Z. C., Qu S. X., Zhang R. Y., Shang J., Zhu J., Li R. W., Mater. Today Phys., 2020, 14, 100219 |
73 | Ruth S. R. A., Beker L., Tran H., Feig V. R., Matsuhisa N., Bao Z. N., Adv. Funct. Mater., 2020, 30, 1903100 |
74 | Mannsfeld S. C., Tee B. C., Stoltenberg R., Chen C., Barman S., Muir B., Bao Z. N., Nature Mater., 2010, 9, 859—864 |
75 | Tee B., Chortos A., Dunn R., Schwartz G., Eason E., Bao Z. N., Adv. Funct. Mater., 2014, 24, 5427—5434 |
76 | Park J., Lee Y., Hong J., Lee Y., Ha M., Jung Y., Ko H., ACS Nano, 2014, 8(12), 12020—12029 |
77 | Xia K., Wang C., Jian M., Wang Q., Zhang Y., Nano Res., 2018, 11, 1124—1134 |
78 | Jian M. Q., Xia K. L., Wang Q., Yin Z., Wang H. M., Wang C. Y., Xie H. H., Zhang M. C., Zhang Y. Y., Adv. Funct. Mater., 2017, 27, 1606066 |
79 | Wang X., Gu Y., Xiong Z., Cui Z., Zhang T., Adv. Mater., 2014, 26, 1336—1342 |
80 | Li J., Bao R. R., Tao J. Dong M., Zhang Y. F., Fu S., Peng D. F., Pan, C. F., Appl. Phys. Rev., 2020, 7(1), 011404 |
81 | Shu Y., Tian H., Yang Y., Li C., Cui Y., Mi W., Ren T. L., Nanoscale, 2015, 7(18), 8636—8644 |
82 | Shi J. D., Wang L., Dai Z. H., Y. Zhao L., Du M. D., Li H. B., Fang Y., Small, 2018, 14, 1800819 |
83 | He J., Xiao P., Lu W., Shi J., Zhang L., Liang Y., Pan C. F., Kuo S. W, Chen T., Nano Energy, 2019, 59, 422—433 |
84 | Chen J., Zheng J., Gao Q., Zhang J., Zhang J., Omisore O. M., Wang L., Li H., Appl. Sci., 2018, 8, 345 |
85 | Gu J., Kwon D., Ahn J., Park I., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2020, 12(9), 10908—10917 |
86 | Amjadi M., Pichitpajongkit A., Lee S., Ryu S., Park I., ACS Nano, 2014, 8(5), 5154—5163 |
87 | Zhang F., Wu S., Peng S., Sha Z., Wang C., Compos. Sci. Technol., 2019, 172(1), 7—16 |
88 | Liu X., Su G., Guo Q., Lu C., Zhou T., Zhou C., Zhang X., Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1706658 |
89 | Cao J., Zhang X., Lu C., Luo Y., Zhang X., Macromol. Rapid Commun., 2017, 38, 1700406 |
90 | Gao G., Yu J., Yang X., Pang Y., Zhao J., Pan C. F., Sun Q., Wang Z. L., Adv. Mater., 2019, 31, 1806905 |
91 | Fan F. R., Tian Z. Q., Wang Z. L., Nano Energy, 2012, 1(2), 328—334 |
92 | Wang Z. L., Materials today, 2017, 20(2), 74—82 |
93 | Wei X. Y., Wang X., Kuang S. Y., Su L., Li H. Y., Wang Y., Pan C. F., Wang Z. L. Zhu G., Adv.Mater., 2016, 28, 6656— 6664 |
94 | Zhou K., Zhao Y., Sun X., Yuan Z., Zheng G., Dai K., Mi L. W., Pan C. F., Liu C. T., Shen C., Nano Energy, 2020, 70, 104546 |
95 | Yang J., Chen J., Su Y., Jing Q., Li Z., Yi F., Wen X., Wang Z., Wang Z. L., Adv. Mater., 2015, 27, 1316—1326 |
96 | Sun J., Hua Q., Zhou R., Li D., Guo W., Li X., Hu G. F., Shan C. X., Meng X. B., Dong L., Pan C. F., Wang Z. L., ACS Nano, 2019, 13(4), 4507—4513 |
97 | Wu W., Wang X., Han X., Yang Z., Gao G., Zhang Y., Hu J., Tan Y. W., Pan, A. L., Pan C. F., Adv. Mater., 2019, 31, 1805913 |
98 | Han X., Du W., Chen M., Wang X., Zhang X., Li X., Li J., Peng Z., Pan C. F., Wang Z. L., Adv.Mater., 2017, 29, 1701253 |
99 | Park B., Kim J. U., Kim J., Tahk D., Jeong C., Ok J., Shin J. H., Kang D., Kim T., Adv. Funct. Mater., 2019, 29, 1903360 |
100 | Zhou X., Xu X., Zuo Y., Liao M., Shi X., Chen C., Xie S. L., Zhou P., Sun X. M., Peng H., J. Mater. Chem. C, 2020, 8, 935— 942 |
101 | Peng Y. Y., Que M. L., Lee H. E., Bao R. R., Wang, X. D., Lu, J. F., Yuan, Z. Q., Li X. Y., Tao J., Sun J. L., Zhai J. Y., Pan C. F., Nano Energy, 2019, 58, 633—640 |
102 | Wang C., Yu Y., Yuan, Y. H., Ren C. Y., Liao Q. Y., Wang J. Q., Chai Z. F., Li Q. Q., Li Z., Matter, 2020, 2(1), 181—193 |
103 | Zhao X., Zhang Z., Liao Q. L., Xun X. C., Gao F. F., Xu L. X., Kang Z., Zhang Y., Sci. Adv., 2020, 6, eaba4294 |
104 | Zeng S., Zhang D., Huang W., Wang Z., Freire S. G., Yu X., Sun L. Y., Nat. Commun., 2016, 7, 11802 |
105 | Qian X., Cai Z., Su M., Li F., Fang W., Li Y., Zhou X., Li Q., Feng X., Li W., Hu X. T., Wang X., Pan C., Song Y., Adv. Mater., 2018, 30, 1800291 |
106 | Li J., Bao R. R., Tao J., Peng Y. Y., Pan C. F., J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 11878—11892 |
107 | Ploetz E., Zimpel A., Cauda V., Bauer D., Lamb D. C., Haisch C., Zahler S., Vollmar A. M., Wuttke S., Engelke H., Adv. Mater., 2020, 32, 1907267 |
108 | Wang Z., Chen J., Cong Y., Zhang H., Xu T., Nie L., Sun X. M., Fu J., Chem. Mater., 2018, 30(21), 8062—8069 |
109 | Guo Y., Zhong M., Fang Z., Wan P., Yu G., Nano Lett., 2019, 19(2), 1143—1150 |
110 | Yao S., Swetha P., Zhu Y., Adv. Healthcare Mater., 2018, 7, 1700889 |
111 | Lanata A., Scilingo E. P., Nardini E., Loriga G., Paradiso R., De-Rossi D., IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 2010, 14(2), 378—386 |
112 | You I., Kim B., Park J., Koh K., Shin S., Jung S. Jeong U., Adv. Mater., 2016, 28, 6359—6364 |
113 | Gao Y., Yan C., Huang H., Yang T., Tian G., Xiong D., Chen N., Chu X., Zhong S., Deng W., Fang Y., Yang W., Adv. Funct. Mater., 2020, 30, 1909603 |
114 | Chung H., Kim B. H., Lee J. Y., Xie Z., Ibler E., Lee K., Banks A., Jeong J., Kim J., Ogle C., Grande D., Yu Y., Jang H., Assem P., Ryu D., Kwak J., Namkoong M., Park J., Paller A., Xu S., Rogers J., Science, 2019, 363(6430), eaau0780 |
115 | He W., Wang C., Wang H., Jian M., Lu W., Liang X., Zhang X., Yang F., Zhang Y., Sci. Adv., 2019, 5(11), eaax0649 |
116 | Koo J. H., Jeong S., Shim H. J., Son D., Kim J., Kim D. C., Kim D. H., ACS Nano, 2017, 11(10), 10032—10041 |
117 | Yamada T., Hayamizu Y., Yamamoto Y., Yomogida Y., Izadi-Najafabadi A., Futaba D. N., Hata K., Nature Nanotech, 2011, 6, 296—301 |
118 | Wang Y., Wang L., Yang T., Li X., Zang X., Zhu M., Wang K., Wu D. Zhu H., Adv. Funct. Mater., 2014, 24, 4666—4670 |
119 | Roh E., Hwang B. U., Kim D., Kim B. Y., Lee N. E., ACS Nano, 2015, 9, 6252 |
120 | Gong S., Lai D. T. H., Wang Y., Yap L. W., Si K. J., Shi Q., Cheng W., ACS Appl. Mater.Interfaces, 2015, 7(35), 19700—19708 |
121 | Sundaram S., Kellnhofer P., Li Y., Zhu J. Y., Torralba A., Matusik W., Nature, 2019, 569, 698—702 |
122 | Boutry C. M., Negre M., Jorda M., Vardoulis O., Chortos A., Khatib O., Bao Z. N., Sci. Robot., 2018, 3(24), eaau6914 |
[1] | CAI Yaqian, ZHANG Jiahuai, LIU Fangzhe, LI Haichao, SHI Jianping, GUAN Shuang. Protein-based Hydrogel Assisted by Hofmeister Effect for Strain Sensor [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2021, 42(8): 2609. |
[2] | WANG Jie, LI Ying, SHAO Liang, BAI Yang, MA Zhonglei, MA Jianzhong. Preparation and Properties of Poly(vinyl alcohol)/polypyrrole Composite Conductive Hydrogel Strain Sensor [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2021, 42(3): 929. |
[3] | SI Wenyan, ZHANG Hongdi, LIU Yanjie, ZHAO Aijing, ZHANG Zhiguang, GONG Maogang, ZHANG Juncheng, LONG Yunze. Fabrication and Pressure Sensing Analysis of ZnO/PVDF Composite Microfiber Arrays by Low-voltage Near-field Electrospinning [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2017, 38(6): 997. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||