Polymerní kompozitní materiály pro nositelnou elektroniku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Polymerní kompozitní materiály pro nositelnou elektroniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slobodian, Petr
dc.contributor.author Štěpančíková, Romana
dc.date.accessioned 2025-01-07T07:59:34Z
dc.date.available 2025-01-07T07:59:34Z
dc.date.issued 2017-09-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-313-3 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/56811
dc.description.abstract Popularita nositelné elektroniky a nositelných technologií stále roste. V budoucnu se očekává, že se nositelné technologie stanou nepostradatelnou součástí našeho každodenního života. I potenciální aplikace naznačují, že budoucnost bude s nositelnými technologiemi bezpečnější, jednodušší, zdravější, rychlejší a zábavnější. Zařízení pro nositelnou elektroniku musí splňovat následující parametry jako flexibilita, snadná implementace, jednoduchá vyrobitelnost a nízká cena. Na tyto všechny parametry byl v naší práci kladen velký důraz. Pro aplikaci senzorů byly vybrány komerčně dostupné předměty, jako sportovní tričko a obuv, do kterých byly zabudovány naše piezoresistivní senzory na bázi polymerních kompozitů a uhlíkových nanotrubic. Dále byla testována možnost uplatnění mechanoelektrické konverze principem piezoelektrickým pro konstrukci samonapájecích senzorů mechanického stimulu s zacílením na nositelnou elektroniku. Bylo monitorováno několik charakteristik dýchání u jednotlivce i porovnání dýchaní u dvou dobrovolníků. Naše piezoresistivní senzory jsou schopny monitorovat dýchání citlivě, vratně a opakovatelně. Senzory do stélky boty byly umístěny na plochu komerční stélky tak, aby snímaly tlak při chůzi a nenarušily integritu stélky. Obě naše řešení jak monitorování lidského dechu, tak detekce a měření došlapu se od základního materiálového výzkumu posunuly do oblasti vývoje a optimalizace komplexního řešení těchto aplikací.
dc.format 62 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Polymerní kompozity cs
dc.subject uhlíkové nanotrubice cs
dc.subject nositelná elektronika cs
dc.subject chytré textilie cs
dc.subject chytrá obuv cs
dc.subject piezoresistivní senzory cs
dc.subject piezoelektrické senzory cs
dc.subject vodivé cesty cs
dc.subject funkcionalizace cs
dc.subject Polymer composite en
dc.subject carbon nanotubes en
dc.subject wearable electronic en
dc.subject smart textile en
dc.subject smart shoe en
dc.subject piezoresistive sensors en
dc.subject piezoelectric sensors en
dc.subject conductive paths en
dc.subject functionalization en
dc.title Polymerní kompozitní materiály pro nositelnou elektroniku
dc.title.alternative Polymer composite materials for wearable electronic
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Delgado Sobrino, Daynier Rolando
dc.contributor.referee Vilčáková, Jarmila
dc.date.accepted 2024-12-13
dc.description.abstract-translated The popularity of wearable electronics and wearable technology continues to grow. In the future wearable technology is expected to become an indispensable part of our daily lives. Even the potential applications suggest that the future will be safer, easier, healthier, faster, and more fun with wearable technology. Wearable electronics as a field is developing considerably these days. Devices for wearable electronics require the following parameters such as flexibility, easy implementation, simple manufacturability, and low cost. A high impact was placed on all these parameters in this work. Commercially available objects, such as a sports T-shirt and shoes were selected for the application of the sensors, into which our piezoresistive sensors based on polymer composites and carbon nanotubes were built. Furthermore, the possibility of applying mechanoelectrical conversion using the piezoelectric principle for the construction of self-powered mechanical stimulus sensors aimed at wearable electronics was tested. Several characteristics of breathing in an individual were monitored as well as a comparison of breathing in two volunteers. Our piezoresistive sensors can monitor respiration sensitively, reversibly, and repeatably. Sensors in the insole of the shoe were placed on the surface of the commercial insole so that they sense the pressure during walking and do not disturb the integrity of the insole. Both of our solutions for human breath monitoring and footprint detection and measurement have moved from basic material research to the development and optimization of a comprehensive solution for these applications.
dc.description.department Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.thesis.degree-discipline Nanotechnologie a pokročilé materiály cs
dc.thesis.degree-discipline Nanotechnology and Advanced Materials en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Tomas Bata University in Zlín en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Nanotechnologie a pokročilé materiály cs
dc.thesis.degree-program Nanotechnology and Advanced Materials en
dc.identifier.stag 69364
dc.date.submitted 2024-10-08


Files in this item

Files Size Format View Description
stepancikova_2024_teze.pdf 3.833Mb PDF View/Open
štěpančíková_2024_dp.pdf 18.31Mb PDF View/Open None
štěpančíková_2024_dp.pdf 258.0Kb PDF View/Open None
štěpančíková_2024_vp.pdf 376.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account