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 |
|