TW201707246A - 壓電元件及使用其之裝置 - Google Patents
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Abstract
提供一種纖維狀之壓電元件,係可藉由以比較小之變形而產生的應力,取出較大的電信號。
一種壓電元件,其係包含有由導電性纖維及壓電性纖維所構成的組成物,該組成物,係該導電性纖維為芯,該壓電性纖維為被覆該導電性纖維之周圍的被覆纖維。
Description
本發明,係關於觸控式輸入裝置或指向裝置、使用於表面形狀計測等的纖維狀壓電元件。更詳細而言,係關於如下述之感測器,其係可以僅摩擦纖維狀壓電元件的表面,產生足夠的電輸出作為觸控感測器等,又,可藉由以纖維狀壓電元件來摩擦被計測物之表面的方式,獲得被計測物之高度方向的位置資訊或形狀資訊。
本發明,係又關於使用了壓電性纖維的編織狀壓電元件、使用了編織狀壓電元件的布帛狀壓電元件及使用了該些的裝置。
本發明,係進一步關於以導電層來被覆使用了壓電性纖維之編織的編織狀壓電元件、使用了編織狀壓電元件的布帛狀壓電元件及使用了該些的裝置。
本發明,係又關於藉由外力所致之形狀變化來輸出電信號及/或藉由電信號之輸入而改變形狀的變換器。更詳細說明,係關於可柔軟且三維地改變形狀之布帛狀的變換器。
近年來,採用了所謂觸控面板方式的輸入裝置亦即觸控式輸入裝置大幅地增加。不僅銀行ATM或車站的售票機,在行動電話、攜帶式遊戲機、攜帶式音樂撥放器等隨著薄型顯示器技術的發展,採用觸控面板方式作為輸入介面的設備大幅地增加。
在最近的行動電話或智慧型手機中,係大多採用在使用了液晶或有機電激發光等的顯示裝置上設置觸控式輸入裝置,並可直接輸入至畫面上的方式。為了提升高度化進展的智慧型手機等之可携式設備進一步的便利性,不僅只在畫面上設置輸入裝置,亦具有複數個觸控式輸入手段為較佳。
例如,在智慧型手機中,於顯示畫面欲以手指等進行輸入時,由於是以單手拿智慧型手機,並以另一手的手指進行輸入,因此,不得不使用兩手完成操作。另一方面,在智慧型手機的殼體中,亦只要整合有觸控感測器等,則具有可以單手來進行操作這樣的優點。
在專利文獻1中,揭示有如下述之方式作為其中一例:一般,係將觸控感測器等整合至未使用來作為感測器之顯示畫面背面等之非顯示畫面部分的殼體部分,以該感測器在畫面資訊中的項目上或定錨點進行選擇。作為實現如專利文獻1之觸控感測器的輸入裝置,係存在有靜電容量方式、電阻膜式、光學式、電磁感應方式、使用壓電薄片的方式等。
作為使用壓電薄片之方式的例子,係如專利
文獻2所揭示。壓電薄片方式,係不同於靜電容量方式或電阻膜方式的觸控感測器,可以其單體同時地檢測施加至感測器的壓力與位置資訊兩者,且對輸入資訊的多樣性有貢獻。又,在專利文獻2中,係揭示有利用壓電性聚合物即聚乳酸的例子來作為壓電薄片之構件的具體例。
如專利文獻2所揭示,由聚乳酸所構成的壓電薄片,雖係可撓化,又,為可以1個元件同時檢測位置資訊與應力的優異元件,但為了獲得足夠的電輸出,而在輸入時,必須藉由其應力來使壓電薄片彎曲某一程度。由聚乳酸所構成的壓電薄片,雖係藉由薄片的剪切應力產生電輸出,但拉伸或壓縮時無法獲得足夠的電輸出。因此,為了獲得較大的電輸出,而必須藉由來自壓電薄片平面度之垂直方向的推壓力來使薄片彎曲。例如,考慮將該壓電薄片貼合於智慧型手機之背側的殼體或與殼體一體使用時,則在空間上難以藉由垂直方向地施加至薄片的壓力來使薄片彎曲,而期望能夠僅以摩擦壓電元件之表面來產生足夠的電輸出。又,智慧型手機等的殼體表面,係不一定限於平面,在確保設計性等的理由中,其形狀大多為三維凹凸,使用於此的壓電元件,係期望能夠為可撓。
作為壓電纖維技術,在專利文獻3中,揭示有對壓電性聚合物施加扭轉而使其配向者。記載於專利文獻3的壓電纖維,係以特殊的製造方法來預先使纖維扭轉,藉此,對於作用於纖維的拉伸或壓縮,係可獲得電輸出。但是,在專利文獻3中,係未完全揭示有對於摩擦纖
維表面所致之剪切應力產生足夠的電輸出,而對應取出此的技術。因此,將像這樣的壓電纖維元件整合至智慧型手機之殼體等,藉由僅以手指等摩擦表面這樣的比較小之施加應力來取出足夠的電輸出,係極困難的。
一般而言已知,單軸延伸配向的聚乳酸纖維,係幾乎不會對延伸軸及其垂直方向的延伸或壓縮應力產生極化,因此,在藉由以手指等摩擦像這樣之纖維之表面的方式所產生的比較小的施加應力中,係幾乎無法獲得電輸出。另一方面已知,自不與聚乳酸壓電纖維的延伸軸平行或垂直的方向施加力,亦即,以賦予剪切應力的方式來產生極化,發現作為壓電體的功能。
在專利文獻4中,係揭示有可藉由以手指等摩擦表面這樣的比較小的施加應力來取出電輸出之纖維狀之壓電元件。在專利文獻4中,係使用碳纖維作為該纖維狀壓電元件的構成要素即導電纖維。但是,在將纖維狀壓電元件應用於被要求反複耐久性的用途時,由於碳纖維,係彎曲剛性較弱,因此,纖維緩緩地折斷而無法獲得定量的壓電性,進而有壓電性能緩緩地逐漸下降之虞。又,在欲使用編織狀的壓電元件作為接觸式探針而獲得被計測物的高度或形狀資訊時,係因碳纖維折斷而前端變得尖銳,又碳纖維極特有的剛性,因此,有傷及被計測物的表面之虞。
又,近年來,穿戴式感測器受到關注,眼鏡型或手錶這樣形狀的商品已開始問世。但是,該些裝置,
係有裝配的感覺,期望能夠有極至穿戴式之布狀,亦即如衣類般的形狀者。作為像這樣的感測器,已知使用了壓電性纖維之壓電效果的壓電元件。例如,在專利文獻4中,係揭示有一種包含有2根導電性纖維及1根壓電性纖維,該些相互具有接點,同時包含有配置於大致同一平面上之壓電單位的壓電元件。又,在專利文獻3中,係揭示有一種壓電材料,其特徵係,由壓電聚合物所構成的纖維狀物或成形物,為了藉由附加至此軸方向的張力來產生壓電性,而構成為對與該張力之附加方向不同的方向施加扭轉。
另一方面,近年來,採用了所謂觸控面板方式的輸入裝置亦即觸控式輸入裝置大幅地增加。不僅銀行ATM或車站的售票機,在智慧型手機、行動電話、攜帶式遊戲機、攜帶式音樂撥放器等隨著薄型顯示器技術的發展,採用觸控面板方式作為輸入介面的設備大幅地增加。作為實現像這樣之觸控面板方式的手段,已知使用壓電薄片或壓電性纖維的方式。例如,在專利文獻2中,係揭示有使用壓電薄片的觸控面板,該壓電薄片,係使用由具有朝向預定方向之延伸軸的L型聚乳酸所構成。
在該些穿戴式感測器或觸控面板方式的感測器中,係亦對於藉由施加至壓電材料之較小的變形而產生於壓電材料內之較小的應力,期望能夠取出較大的電信號。例如即便藉由手指的彎曲延伸動作或藉由以手指等來摩擦表面的行為而產生於壓電材料之比較小的應力,亦期
望能夠穩定地取出較大的電信號。
專利文獻4的壓電性纖維,雖係具有可應用於各種用途的優異素材,但其實並無法對藉由比較小之變形而產生的應力輸出較大的電信號,亦未明示關於獲得較大之電信號的技術。
專利文獻3的壓電性纖維,係以特殊的製造方法來預先使纖維扭轉,藉此,可對於往纖維的拉伸或壓縮獲得電輸出。但是,在專利文獻3中,係未揭示如下述之技術:對於彎曲或拉長壓電性纖維之屈曲或摩擦壓電性纖維之表面的行為所致之剪切應力產生足夠的電輸出。因此,在使用像這樣的壓電性纖維時,僅以由如摩擦表面般的比較小之變形而產生的應力來取出足夠的電輸出,係困難的。
專利文獻2的壓電薄片,係可藉由相對於壓電薄片的變形例(應力)輸出電信號。然而,由於原本為薄片狀,因此,缺乏柔軟性,可如布般自由地屈曲的使用方式,係不可能的。
又,記載於專利文獻4的壓電元件,係成為信號線的導電性纖維裸露,因此,為了抑制雜訊信號,係必須另外建構雜訊屏蔽構造。因此,在記載於專利文獻4的壓電元件中,係對於實用化仍然有改善的餘地。
又,揭示有將壓電元件裝設於布而從其中取出信號者來作為穿戴式感測器(專利文獻5、6)。但是,由於在編織物的表面上必須有其他構造體,因此,不
易應用於自由曲面且觸感差,在處理性、施工性、加工性中會產生缺陷等而欠缺實用性。又,雖也有使壓電性材料與導電性材料成為薄膜狀者且形成布狀的構造體者(專利文獻7),但此亦不易應用於自由曲面且觸感差,在處理性、施工性、加工性中會產生缺陷等而欠缺實用性。
而且,雖亦提出一種檢測導電纖維間的電阻者來作為僅由纖維所構成的布帛狀感測器者(專利文獻8),但並非直接檢測形狀變化者而是檢測布帛上的壓力者。
而且,在專利文獻4中,係揭示有一種包含有2根導電性纖維及1根壓電性纖維,該些相互具有接點,同時包含有配置於大致同一平面上之壓電單位的壓電元件,並揭示有關於使複數個壓電單位並列於平面上的技術。但是,關於選擇性地使電信號回應於特定位置或特定方向的應力,及使壓電單位複合於元件的厚度方向所致之高性能化,係完全沒有暗示,且更進一步的技術提升已成為課題。
又,在直接觸及人體時或接觸於帶電的物體時,存在有輸出不是作為本來目的之信號的課題。
[專利文獻1]日本特開2001-189792號公報
[專利文獻2]日本特開2011-253517號公報
[專利文獻3]日本特許第3540208號公報
[專利文獻4]國際公開第2014/058077號
[專利文獻5]特表2007-518886號公報
[專利文獻6]日本特開平6-323929號公報
[專利文獻7]日本特開2002-203996號公報
[專利文獻8]日本特開2006-284276號公報
本發明,係有鑑於上述背景而進行研究者,第1目的在於提供一種纖維狀之壓電元件,係可藉由以手指等摩擦表面這樣的比較小的施加應力來取出電輸出,並進一步提供一種纖維狀壓電元件,可承受對壓電元件的表面或前端部反複摩擦。
又,第2目的在於提供一種纖維狀之壓電元件,係即便藉由以比較小之變形而產生的應力,亦可取出較大的電信號。
而且,第3目的在於提供一種纖維狀之壓電元件,係即便藉由以比較小之變形而產生的應力,亦可取出較大的電信號,並可抑制雜訊信號。
又,第4目的在於提供一種平面狀之變換器,係使用纖維材料且製作以往的編織物構造,藉此,可選擇性地使電信號回應於特定位置或特定方向的應力,並進一步提供一種裝置,藉由使用來自其變換器之信號的裝
置及/或輸入電信號的方式而發揮作用。
而且,第5目的在於提供一種布帛狀之變換器,係使用纖維材料且製作以往的編織物構造,藉此,富有不易誤動作之實用性高的柔軟性,並進一步提供一種裝置,藉由使用來自其變換器之信號的裝置及/或輸入電信號的方式而發揮作用。
本發明者們,係為了達成上述第1目的而進行了銳意研究,結果發現作為導電性纖維與壓電性聚合物的組合,藉由以壓電性聚合物來被覆成為芯之導電性纖維之表面的編織狀壓電元件,可效率良好地取出電力,從而完成本發明。
根據本發明,作為用以達成上述第1目的之手段(第1發明),提供下述1~13。
1.一種壓電元件,其特徵係,包含有由導電性纖維及壓電性纖維所構成的組成物,前述組成物,係前述導電性纖維為芯,前述壓電性纖維為被覆前述導電性纖維之周圍的被覆纖維。
2.如上述1之壓電元件,其中,前述導電性纖維的彎曲剛性,係0.05×10-4N.m2/m以下。
3.如上述1之壓電元件,其中,前述導電性纖維,係塗敷有金屬的有機纖維。
4.如上述1~3項中任一項之壓電元件,其中,前述壓電性纖維,係主要包含有聚乳酸。
5.如上述4之壓電元件,其中,前述壓電性纖維,係主要包含有光學純度99%以上的L-聚乳酸或D-聚乳酸。
6.如上述1~5項中任一項之壓電元件,其中,前述壓電性纖維,係進行單軸配向且包含有結晶。
7.如上述1~6中任一項之壓電元件,其中,檢測施加至前述被覆纖維之應力的大小及/或所施加的位置。
8.如上述7之壓電元件,其中,所檢測的前述應力,係前述被覆纖維的表面與被接觸物的表面之間的摩擦力。
9.如上述7之壓電元件,其中,所檢測的前述應力,係相對於前述被覆纖維的表面或前端部之垂直方向的阻力。
10.一種感測器,其特徵係,使用如上述1~9中任一項之壓電元件。
11.一種裝置,其特徵係,具備有:如上述10之壓電感測器;放大手段,因應所施加的壓力,放大從前述壓電感測器所輸出的電信號;及輸出手段,輸出由前述放大手段所放大的電信號。
12.如上述11之裝置,其中,
前述裝置,係更具備有:發送手段,將從前述輸出手段所輸出的電信號發送至外部機器。
13.一種裝置,其特徵係,具備有:如上述10之壓電感測器;輸出手段,因應所施加的壓力,從前述壓電感測器輸出電信號;及發送手段,將從前述輸出手段所輸出的電信號發送至外部機器。
又,本發明者們,係為了達成上述第2目的而進行了銳意研究,結果發現作為導電性纖維與壓電性纖維的組合,藉由以編織狀之壓電性纖維來被覆成為芯之導電性纖維之表面的編織狀壓電元件,可效率良好地取出電力,從而完成本發明。
根據本發明,作為用以達成上述第2目的之手段(第2發明),提供下述14~21。
14.一種編織狀壓電元件,其特徵係,具備有:芯部,由導電性纖維所形成;及鞘部,以被覆前述芯部的方式,由編織狀的壓電性纖維所形成,前述壓電性纖維,係包含有作為主成分的聚乳酸,相對於前述導電性纖維之前述壓電性纖維的捲繞角度α,係15°以上、75°以下。
15.如上述14之編織狀壓電元件,其中,前述壓電性纖維的總纖度,係前述導電性纖維之總纖度的1/2倍以上、20倍以下。
16.如上述14之編織狀壓電元件,其中,前述壓電性纖維的每一根纖度,係前述導電性纖維之總纖度的1/20倍以上、2倍以下。
17.一種布帛狀壓電元件,其特徵係,具備有:布帛,包含有上述14~16中任一項之編織狀壓電元件。
18.如上述17之布帛狀壓電元件,其中,前述布帛,係更包含有:導電性纖維,與前述編織狀壓電元件的至少一部分交叉而接觸。
19.如上述18之布帛狀壓電元件,其中,為形成前述布帛的纖維,且與前述編織狀壓電元件交叉之纖維中的30%以上為導電性纖維。
20.一種裝置,其特徵係,具備有:如上述14~16項中任一項之編織狀壓電元件;放大手段,因應所施加的壓力,放大從前述編織狀壓電元件所輸出的電信號;及輸出手段,輸出由前述放大手段所放大的電信號。
21.一種裝置,其特徵係,具備有:如上述17~19項中任一項之布帛狀壓電元件;放大手段,因應所施加的壓力,放大從前述布帛狀壓電元件所輸出的電信號;及輸出手段,輸出由前述放大手段所放大的電信號。
而且,本發明者們,係為了達成上述第3目的而進行了銳意研究,結果發現作為導電性纖維與壓電性
纖維的組合,藉由以編織狀之壓電性纖維來被覆成為芯之導電性纖維的表面,並可進一步藉由將導電層設置於其周圍的編織狀壓電元件,效率良好地取出電信號,且可進一步抑制雜訊信號,從而完成本發明。
亦即,根據本發明,作為用以達成上述第3目的之手段(第3發明),提供下述22~32。
22.一種編織狀壓電元件,其特徵係,具備有:芯部,由導電性纖維所形成;鞘部,以被覆前述芯部的方式,由編織狀的壓電性纖維所形成;及導電層,設置於前述鞘部的周圍。
23.如上述22之編織狀壓電元件,其中,
前述導電層之前述鞘部的被覆率,係25%以上。
24.如上述22或23之編織狀壓電元件,其中,前述導電層,係由纖維所形成。
25.如上述22~24中任一項之編織狀壓電元件,其中,前述壓電性纖維,係包含有作為主成分的聚乳酸,相對於前述導電性纖維之前述壓電性纖維的捲繞角度α,係15°以上、75°以下。
26.如上述22~25中任一項之編織狀壓電元件,其中,前述壓電性纖維的總纖度,係前述導電性纖維之總纖度的1倍以上、20倍以下。
27.如上述22~25中任一項之編織狀壓電元件,其
中,前述壓電性纖維的每一根纖度,係前述導電性纖維之總纖度的1/20倍以上、2倍以下。
28.一種布帛狀壓電元件,係具備有:布帛,包含有上述22~27中任一項之編織狀壓電元件。
29.如上述28之布帛狀壓電元件,其中,前述布帛,係更包含有:導電性纖維,與前述編織狀壓電元件的至少一部分交叉而接觸。
30.如上述29之布帛狀壓電元件,其中,為形成前述布帛的纖維,且與前述編織狀壓電元件交叉之纖維中的30%以上為導電性纖維。
31.一種裝置,其特徵係,具備有:如上述22~27項中任一項之編織狀壓電元件;放大手段,因應所施加的壓力,放大從前述編織狀壓電元件所輸出的電信號;及輸出手段,輸出由前述放大手段所放大的電信號。
32.一種裝置,其特徵係,具備有:如上述28~30項中任一項之布帛狀壓電元件;放大手段,因應所施加的壓力,放大從前述布帛狀壓電元件所輸出的電信號;及輸出手段,輸出由前述放大手段所放大的電信號。
又,本發明者們,係為了達成上述第4目的而進行了銳意研究,結果發現藉由導電性纖維與壓電性纖
維的組合配置,可發揮壓電元件的功能,並進一步發現以使由該壓電元件等所構成的平面狀之變換器層積並複合,藉此,可選擇性地使電信號回應於特定位置或特定方向的應力,從而完成本發明。
亦即,根據本發明,作為用以達成上述第4目的之手段(第4發明),提供下述33~48。
33.一種變換器,係由至少2層薄片或布帛所構成,該薄片或該布帛中的至少1層,係由下述之A層所構成,該A層以外之層中的至少1層,係由下述之B層所構成。
A層:一種變換器,係平面狀之變換器,包含有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有導電性纖維及壓電性纖維的壓電單位,並將電信號設成為輸出或輸入,具有對特定之位置或方向中的應力與作為選擇性之輸出或輸入的電信號進行相互變換的功能。
B層:一種變換器,係將電信號設成為輸出或輸入的平面狀之變換器,具有對不同於該A層之特定之位置或方向中的信號與作為選擇性之輸出或輸入的電信號進行相互變換的功能。
34.如上述33之變換器,其中,在前述A層及前述B層之間,包含有至少1層下述之C層。
C層:具有降低前述A層與前述B層之間之電干擾所致之雜訊之功能的層
35.如上述33或34之變換器,其中,前述壓電單位,係包含有2根導電性纖維及1根壓電性纖維,並以導電性纖維、壓電性纖維及導電性纖維該順序進行配置。
36.如上述33或34之變換器,其中,前述導電性纖維及前述壓電性纖維,係具有相互物理性接觸的接點。
37.如上述33或34之變換器,其中,以使前述壓電單位中之前述導電性纖維不電連接於其他壓電單位中之導電性纖維及/或壓電性纖維的方式,配置有絕緣性纖維。
38.如上述33或34之變換器,其中,前述壓電性纖維,係主要包含有聚乳酸。
39.如上述33或34之變換器,其中,前述壓電性纖維,係主要包含有光學純度99%以上的聚-L-乳酸或聚-D-乳酸。
40.如上述33或34之變換器,其中,前述壓電性纖維,係進行單軸配向且包含有結晶。
41.如上述33或34之變換器,其中,前述導電性纖維,係金屬鍍敷纖維。
42.如上述33或34之變換器,其中,為含有複數個前述壓電單位的編織物。
43.如上述42之變換器,其中,為含有複數個前述壓電單位的織物,且其織組織為平
織、斜紋織、緯面緞紋織及該些複合結構。
44.如上述43之變換器,其中,將複數個前述編織物組合使用。
45.一種裝置,其特徵係,具備有:如上述33~44項中任一項之變換器;放大手段,因應所施加的壓力,放大從前述變換器所輸出的電信號;及輸出手段,輸出由前述放大手段所放大的電信號。
46.如上述45之裝置,其中,更具備有:發送手段,將從前述輸出手段所輸出的電信號發送至外部機器。
47.一種裝置,其特徵係,具備有:如上述33~44項中任一項之變換器;輸出手段,因應所施加的壓力,從前述變換器輸出的電信號;及發送手段,將從前述輸出手段所輸出的電信號發送至外部機器。
48.一種裝置,其特徵係,具備有:接收手段,接收電信號;及如上述33~44中任一項之變換器,施加有藉由前述接收手段所接收的電信號。
而且,本發明者們,係為了達成上述第5目的而進行了銳意研究,結果發現藉由導電性纖維與壓電性纖維的組合配置,可發揮壓電元的功能,並進一步發現可藉由以將導電性薄片或導電性布帛層積於該壓電元件的方式,提供一種不易誤動作之實用性高的變換器,從而完成本發明。
亦即,根據本發明,作為用以達成上述第5
目的之手段(第5發明),提供下述49~64。
49.一種變換器,其特徵係,由至少2層薄片或布帛所構成的層積變換器,該薄片或該布帛中的至少1層,係由下述之A層所構成,該A層以外之層中的至少1層,係由下述之B層所構成。
A層:一種變換器,係包含有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有導電性纖維及壓電性纖維的壓電單位,並將電信號設成為輸出或輸入。
B層:薄片電阻為104Ω/□(Ω/sq.)以下的導電性薄片或導電性布帛。
50.如上述49之變換器,其中,在前述A層及前述B層之間,更層積有下述之C層。
C層:薄片電阻為106Ω/□(Ω/sq.)以上的絕緣性薄片或絕緣性布帛。
51.如上述49或50之變換器,其中,前述壓電單位,係包含有2根導電性纖維及1根壓電性纖維,並以前述導電性纖維、前述壓電性纖維及前述導電性纖維該順序進行配置。
52.如上述49或50之變換器,其中,前述導電性纖維及前述壓電性纖維,係具有相互物理性接觸的接點。
53.如上述49或50之變換器,其中,以使前述壓電單位中之前述導電性纖維不電連接於其
他壓電單位中之導電性纖維及/或壓電性纖維的方式,配置有絕緣性纖維。
54.如上述49或50之變換器,其中,前述壓電性纖維,係主要包含有聚乳酸。
55.如上述49或50之變換器,其中,前述壓電性纖維,係主要包含有光學純度99%以上的聚-L-乳酸或聚-D-乳酸。
56.如上述49或50之變換器,其中,前述壓電性纖維,係進行單軸配向且包含有結晶。
57.如上述49或50之變換器,其中,前述導電性纖維,係金屬鍍敷纖維。
58.如上述49或50之變換器,其中,為含有複數個前述壓電單位的編織物。
59.如上述58之變換器,其中,含有複數個前述壓電單位的織物,其織組織,係平織、斜紋織、緯面緞紋織及該些複合結構。
60.如上述59之變換器,其中,將複數個前述織物組合使用。
61.一種裝置,其特徵係,具備有:如上述49~60項中任一項之變換器;放大手段,因應所施加的壓力,放大從前述變換器所輸出的電信號;及輸出手段,輸出由前述放大手段所放大的電信號。
62.如上述61之裝置,其中,更具備有:發送手段,將從前述輸出手段所輸出的電信號發送至
外部機器。
63.一種裝置,其特徵係,具備有:如上述49~60項中任一項之變換器;輸出手段,因應所施加的壓力,從前述變換器輸出的電信號;及發送手段,將從前述輸出手段所輸出的電信號發送至外部機器。
64.一種裝置,其特徵係,具備有:接收手段,接收電信號;及如上述49~60中任一項之變換器,施加有藉由前述接收手段所接收的電信號。
藉由上述第1發明,可獲得一種纖維狀之壓電元件,係藉由以手指等摩擦表面這樣的比較小的施加應力來取出電輸出。進一步可獲得一種纖維狀壓電元件,係可承受對壓電元件的表面或前端部反複摩擦。
又,藉由上述第2發明,可提供一種纖維狀之壓電元件,係即便藉由以比較小之變形而產生的應力,亦可取出較大的電信號。
而且,藉由上述第3發明,可提供一種纖維狀之壓電元件,係即便藉由以比較小之變形而產生的應力,亦可取出較大的電信號,並可抑制雜訊信號。
又,藉由上述第4發明,使用纖維材料且製作以往的編織物構造,藉此,可獲得富有柔軟性之布帛狀之變換器。由於本發明的變換器為可撓,因此,可實現一種變換器,其係將能夠以如手帕般之可折疊的布帛狀,更
進一步為衣著狀等布帛來實現之所有形狀的電信號設成為輸出入。
而且,藉由上述第5發明,使用纖維材料且製作以往的編織物構造,藉此,可獲得富有柔軟性之布帛狀之變換器。由於本發明的變換器為可撓,因此,可實現一種變換器,其係將能夠以如手帕般之可折疊的布帛狀,更進一步為衣著狀等布帛來實現之所有形狀的電信號設成為輸出入。
A‧‧‧壓電性纖維
B‧‧‧導電性纖維
C‧‧‧絕緣性纖維
12‧‧‧放大手段
13‧‧‧輸出手段
100A‧‧‧壓電性纖維
100B‧‧‧導電性纖維
1001‧‧‧示波器
1002‧‧‧評估用配線
1003‧‧‧被覆纖維
1004‧‧‧量測樣品
1011‧‧‧壓電元件
1012‧‧‧放大手段
1013‧‧‧輸出手段
1014‧‧‧發送手段
1101‧‧‧感測器
200A‧‧‧壓電性纖維
200B‧‧‧導電性纖維
200C‧‧‧絕緣性纖維
2001‧‧‧編織狀壓電元件
2002‧‧‧鞘部
2003‧‧‧芯部
2005‧‧‧布帛狀壓電元件
2006‧‧‧布帛
2007‧‧‧絕緣性纖維
2008‧‧‧導電性纖維
2010‧‧‧裝置
2011‧‧‧壓電元件
2012‧‧‧放大手段
2013‧‧‧輸出手段
2014‧‧‧發送手段
CL‧‧‧纖維軸
α‧‧‧捲繞角度
2100‧‧‧平織物
300A‧‧‧壓電性纖維
300B‧‧‧導電性纖維
300C‧‧‧絕緣性纖維
3001‧‧‧編織狀壓電元件
3002‧‧‧鞘部
3003‧‧‧芯部
3004‧‧‧導電層
3005‧‧‧導電性物質
3006‧‧‧導電性纖維
3007‧‧‧編織狀壓電元件
3008‧‧‧布帛
3009‧‧‧絕緣性纖維
3010‧‧‧導電性纖維
3011‧‧‧裝置
3012‧‧‧壓電元件
3013‧‧‧放大手段
3014‧‧‧輸出手段
3015‧‧‧發送手段
CL‧‧‧纖維軸
α‧‧‧捲繞角度
3100‧‧‧平織物
400A‧‧‧壓電性纖維
400B‧‧‧導電性纖維
400C‧‧‧絕緣性纖維
400D‧‧‧布帛之變形方向
400E‧‧‧正交座標軸
4011‧‧‧變換器
4012‧‧‧放大手段
4013‧‧‧輸出手段
4014‧‧‧發送手段
4015‧‧‧接收手段
4101、4102、4103‧‧‧裝置
5001‧‧‧壓電性纖維
5002‧‧‧導電性纖維
5003‧‧‧絕緣性纖維
5011‧‧‧變換器
5012‧‧‧放大手段
5013‧‧‧輸出手段
5014‧‧‧發送手段
5015‧‧‧接收手段
5100‧‧‧平織物
5101、5102、5103‧‧‧裝置
6001‧‧‧編織狀壓電元件
7001‧‧‧編織狀壓電元件
7002‧‧‧鞘部
7003‧‧‧芯部
7005‧‧‧編織狀壓電元件
7006‧‧‧布帛
7007‧‧‧絕緣性纖維
7008‧‧‧導電性纖維
7010‧‧‧裝置
7012‧‧‧放大手段
7013‧‧‧輸出手段
7015‧‧‧比較演算手段
8001‧‧‧編織狀壓電元件
8005‧‧‧布帛狀元件
8008‧‧‧其他導電性纖維
8010‧‧‧裝置
8012‧‧‧壓電信號解析手段
8013‧‧‧輸出手段
8014‧‧‧發送手段
8015‧‧‧靜電容量解析手段
9001‧‧‧編織狀壓電元件
9004‧‧‧纖維
9005‧‧‧扁平編織狀壓電元件
9006‧‧‧扁平編織
9007‧‧‧芯線
[圖1]說明導電性纖維與壓電性纖維之組合中之電信號之產生原理的示意剖面圖。
[圖2]第1發明之壓電元件之構成的一例,並為記載於實施例1之壓電元件的示意圖。
[圖3]實施例1之壓電元件之評估系統的概略圖。
[圖4]表示具備有第1發明之壓電元件之感測器的方塊圖。
[圖5]表示具備有第1發明之壓電元件的感測器中之壓電元件與放大手段之連接例的示意圖。
[圖6]表示第2發明之編織狀壓電元件之構成例的示意圖。
[圖7]表示第2發明之布帛狀壓電元件之構成例的示意圖。
[圖8]表示具備有第2發明之壓電元件之裝置的方塊圖。
[圖9]表示具備有第2發明之布帛狀壓電元件之裝置之構成例的示意圖。
[圖10]表示具備有第2發明之布帛狀壓電元件之裝置之其他構成例的示意圖。
[圖11]表示包含有比較例1之壓電纖維之織物之構成例的示意圖。
[圖12]表示第3發明之編織狀壓電元件之構成例的示意圖。
[圖13]表示第3發明之布帛狀壓電元件之構成例的示意圖。
[圖14]表示具備有第3發明之壓電元件之裝置的方塊圖。
[圖15]表示具備有第3發明之編織狀壓電元件之裝置之構成例的示意圖。
[圖16]表示具備有第3發明之布帛狀壓電元件之裝置之構成例的示意圖。
[圖17]表示具備有第3發明之布帛狀壓電元件之裝置之其他構成例的示意圖。
[圖18]表示具備有第3發明之布帛狀壓電元件之裝置之其他構成例的示意圖。
[圖19]表示包含有比較例3之壓電纖維之織物之構成例的示意圖。
[圖20]在A層之織組織選擇性地檢測特定方向之彎曲的構造。
[圖21]在A層之織組織選擇性地檢測扭轉的構造。
[圖22]在A層之織組織選擇性地檢測剪切變形的構造。
[圖23]層積了平織物之感測器的示意圖。
[圖24]層積了平織物與緞紋織物之感測器的示意圖。
[圖25]層積了緞紋織物與靜電容量方式之伸縮感測器之感測器的示意圖。
[圖26]表示使用了第4發明之變換器之裝置之第1具體例的方塊圖。
[圖27]表示使用了第4發明之變換器之裝置之第2具體例的方塊圖。
[圖28]表示使用了第4發明之變換器之裝置之第3具體例的方塊圖。
[圖29]表示實施例7及比較例4之平織物的示意圖。
[圖30]表示使用了第5發明之變換器之裝置之第1具體例的方塊圖。
[圖31]表示使用了第5發明之變換器之裝置之第2具體例的方塊圖。
[圖32]表示使用了第5發明之變換器之裝置之第3具體例的方塊圖。
[圖33]表示測定彎曲復原率之裝置的圖。
[圖34]表示布帛狀壓電元件之構成例的示意圖。
[圖35]表示具備有布帛狀壓電元件之裝置之構成例的示意圖。
[圖36]表示具備有實施形態之布帛狀元件之裝置的方塊圖。
[圖37]表示實施形態之扁平編織狀壓電元件之構成例的示意圖。
首先,說明共用於第1發明至第5發明之導電性纖維與壓電性纖維之組合中之電信號的產生原理。
圖1,係說明導電性纖維與壓電性纖維之組合中之電信號之產生原理的示意剖面圖。在放大手段12的輸入端子,係連接來自導電性纖維B的引線。在圖1(A)中,於導電性纖維B及壓電性纖維A未被折彎而延伸的狀態下,正負各電荷,係均勻地分布在導電性纖維B及壓電性纖維A中。當壓電性纖維A開始折彎時,則如圖1(B)所示,成為如下述之狀態:在壓電性纖維A產生極化,電荷之正負配列於一方向。隨著因壓電性纖維A之極化而產生之正負各電荷的配例,從導電性纖維B流出負電荷。該負電荷之移動,係出現微小之電信號的流動(亦即電流),放大手段12,係放大該電信號,輸出手段13,係輸出由放大手段12所放大的電信號。只要維持
(固定)壓電性纖維A的折彎,則如圖1(B)所示的極化狀態便會持續。
當延伸壓電性纖維A之動作從維持(固定)壓電性纖維A之折彎形狀的狀態(圖1(B))開始時,則如圖1(C)所示,成為如下述之狀態:在壓電性纖維A中,極化消除,正負各電荷會均勻地分布在壓電性纖維A中。隨著壓電性纖維A中之正負各電荷的均勻分布,負電荷往導電性纖維B流入。該負電荷之移動,雖係出現微小之電信號的流動(亦即電流),但在放大手段12中,係放大該電信號,並以輸出手段13輸出所放大的電信號。另外,由於在壓電性纖維A之折彎動作中的狀態(圖1(B))與從折彎動作轉換成延伸動作的狀態(圖1(C))下,係負電荷之移動的方向為反向,因此,在折彎動作與延伸動作中,係會產生反極性的電信號。例如,在壓電性纖維A的折彎動作時,係會產生正的電信號,在壓電性纖維A的延伸動作時,係會產生負的電信號。
在本發明中,係藉由放大手段12進行放大,且藉由輸出手段12輸出伴隨著相對於壓電性纖維A之折彎動作及延伸動作而產生之微小的電信號,並藉由外部機器(未圖示)中的演算處理,加以區分放大電信號為正或負,檢測有無壓電性纖維A之折彎及折彎之程度。例如,在外部機器(未圖示)中,在放大手段12予以放大,對從輸出手段13所輸出的放大電信號進行時間積分,而且,可實行如下述之演算處理:該積分值成為預定上限值
以上時,係判定為「折彎動作」,成為未滿預定下限值時,係判定為「延伸動作」。另外,在本說明書中,因應施加至壓電性纖維A的應力而產生電信號的記載,係係與因應壓電性纖維A的變形而產生電信號的含義相同。
以下,詳細說明第1發明。
第1發明之壓電元件,係包含有:被覆纖維,係以壓電性聚合物的纖維亦即壓電性纖維來被覆導電性纖維的表面。圖2,係表示第1發明之實施形態之壓電元件之構成之一例的示意圖。如圖2所示,壓電元件的被覆纖維1003,係壓電性纖維100A被覆導電性纖維100B的表面。
壓電元件之被覆纖維1003的長度,雖係不特別限定,但亦可於製造中連續製造,其後,切割成希望的長度而加以利用。在作為實際之壓電元件的利用中,被覆纖維1003的長度,係1mm~10m,較佳為5mm~2m,更佳為1cm~1m。當長度較短時,有喪失纖維形狀即便利性,又,較長時,有導電性纖維100B之電阻值的問題等且電輸出降低等的問題。
作為導電性纖維,係只要為顯示出導電性者即可,使用習知之所有者,例如可列舉出金屬纖維、由導電性聚合
物所構成的纖維、碳纖維、由使纖維狀或粒狀的導電性填料分散之聚合物所構成的纖維、或者在纖維狀物之表面設置具有導電性之層的纖維。作為在纖維狀物之表面設置具有導電性之層的方法,係可列舉出金屬塗敷、導電性聚合物塗敷、導電性纖維的捲繞等。其中,從導電性、耐久性、柔軟性等觀點來看,金屬塗敷為較佳。作為塗敷金屬的具體方法,雖係可列舉出蒸鍍、濺鍍、電解鍍敷、無電解鍍敷等,但從生產性等的觀點來看,鍍敷為較佳。鍍敷像這樣之金屬的纖維,係可稱為金屬鍍敷纖維。
作為塗敷金屬之底質的纖維,不受限於有無導電性,可使用習知的纖維,例如除了聚酯纖維、尼龍纖維、丙烯酸纖維、聚乙烯纖維、聚丙烯纖維、氯乙烯纖維、醯胺纖維、聚碸纖維、聚醚纖維、聚氨酯纖維等的合成纖維以外,另可使用綿、麻、絲等的天然纖維、乙酸酯等的半合成纖維、人造絲、銅銨等的再生纖維。底質的纖維,係不限定於該些者,亦可任意地使用習知的纖維,將該些纖維組合使用。
塗敷於底質之纖維的金屬,係只要顯示出導電性並達成本發明效果,亦可使用任一。例如,可使用金、銀、白金、銅、鎳、錫、鋅、鈀、氧化銦錫、硫化銅等及該些混合物或合金等。
當將具有屈曲耐性之金屬塗敷的有機纖維使用於導電性纖維時,導電性纖維折彎的情形非常少,且作為使用壓電元件之感測器的耐久性或安全性優異。
導電性纖維,係亦可使用成束有複數根長絲的複絲,又亦可使用由一根長絲所構成的單絲。使用作為複絲者,係在電氣特性之長條穩定性的觀點中為較佳。作為單絲的徑,係1μm~5000μm,較佳為2μm~100μm。更佳為3μm~50μm。作為長絲數,係1根~100000根為較佳,更佳為5根~500根,最佳為10根~100根。
當直徑較小時,則強度會降低而不易處理,又,直徑較大時,則犧牲可撓性。作為導電性纖維的剖面形狀,圓或楕圓雖係在壓電元件的設計及製造的觀點中為較佳,但並不限定於此。
又,為了效率良好地取出來自壓電性聚合物的電輸出,電阻低者為較佳,作為體積電阻率,係10-1Ω.cm以下為較佳,更佳為10-2Ω.cm以下,最佳為10-3Ω.cm以下。但是,只要可於信號檢測獲得強度,則導電性纖維的電阻率並不限於此。
導電性纖維,係從本發明的用途來看,應該是能抵制反複之彎曲或扭轉這樣的移動。作為其指標,彎曲剛性,係越小者為佳。一般而言,彎曲剛性,係由KATO TECH公司製之KES-FB2純彎曲試驗機等的測定裝置予以測定。作為本發明中適當之彎曲剛性的程度,係比東邦Tenax(股)製造的碳纖維複絲即品名『HTS40 3K』更小者為較佳。具體而言,導電性纖維的彎曲剛性,係0.05×10-4N.m2/m以下為較佳,0.02×10-4N.m2/m以下為更佳,0.01×10-4N.m2/m以下為最佳。
作為壓電性聚合物,雖係只要為聚偏二氟乙烯、聚乳酸等顯示出壓電性的聚合物即可加以利用,但主要包含有聚乳酸為較佳。聚乳酸,係在熔融紡紗後,藉由延伸較容易配向,而顯示出壓電性,因為於聚偏二氟乙烯等所需要之電場配向處理是不必要的,故生產性優異。而且,壓電性纖維,雖係由壓電性聚合物所形成,但由聚乳酸所構成的壓電性纖維,係在往其軸方向的拉伸或壓縮應力中,極化較小且不易發揮壓電元件的功能,但在具有可藉由剪切應力獲得比較大的電輸出,並容易對壓電性聚合物賦予剪切應力之構成體之本發明的壓電元件中為較佳。
壓電性聚合物,係主要包含有聚乳酸為較佳。所謂「主要」,係意指較佳為90摩爾%以上,更佳為95摩爾%以上,最佳為98摩爾%以上。
作為聚乳酸,係雖係存在有藉由其結晶構造,聚合L-乳酸、L-丙交酯而成的聚-L-乳酸、聚合D-乳酸、D-丙交酯而成的聚-D-乳酸,進一步由該些混合構造所構成的立體錯合聚乳酸等,但只要為顯示出導電性者,則皆可利用。在壓電率高的觀點中,聚-L-乳酸、聚-D-乳酸為較佳。聚-L-乳酸、聚-D-乳酸,係分別對於相同的應力,由於極化成為相反,因此,亦可因應目的,將該些組合使用。聚乳酸的光學純度,係99%以上為較佳,更佳為99.3%以上,最佳為99.5%以上。當光學純度未滿99%
時,有壓電率顯著降低的情形,並有難以藉由壓電性纖維之形狀變化來獲得足夠之電輸出的情形。壓電性聚合物,係主要包含有聚-L-乳酸或聚-D-乳酸,該些光學純度,係99%以上為較佳。
由壓電性聚合物所形成的壓電性纖維,係在被覆纖維的纖維軸方向進行單軸配向且包含有結晶者為較佳,更佳為具有結晶的單軸配向聚乳酸。這是因為聚乳酸,係在其結晶狀態及單軸配向中,顯示出較大之壓電性的緣故。
由於聚乳酸,係加水分解比較快的聚酯,因此,在耐濕熱性成為問題的情況下,係亦可添加習知之異氰酸酯化合物、噁唑林化合物、環氧化合物、碳二醯亞胺化合物等的加水分解防止劑。又,因應所需,亦可添加磷酸系化合物等之氧化抑制劑、可塑劑、光劣化防止劑等而進行物性改良。
又,聚乳酸,雖係亦可使用作為與其他聚合物的合金,但只要使用聚乳酸作為主要的壓電性聚合物,則基於合金的總重量,至少含有50重量%以上的聚乳酸為較佳,更佳為70重量%以上,最佳為90重量%以上。
作為設成為合金時之聚乳酸以外的聚合物,雖係可列舉出聚對苯二甲酸丁二酯、聚對苯二甲酸乙二酯、聚萘二甲酸乙二醇酯共聚物、聚甲基丙烯酸酯等作為適當的例子,但並不限定於此,只要可達成作為本發明之目的的壓電性,亦可使用任何的聚合物。
為了使像這樣的壓電性聚合物成為壓電性纖維,係只要達成本發明之效果,則皆可採用用以使聚合物纖維化的習知手法,並可採用對壓電性聚合物進行擠壓成型而纖維化的手法、對壓電性聚合物進行熔融紡紗而纖維化的手法、藉由乾式或濕式紡紗來使壓電性聚合物纖維化的手法、藉由靜電紡紗來使壓電性聚合物纖維化的手法等。該些紡紗條件,係只要因應所採用的壓電性聚合物而應用習知的手法即可,一般,係只要採用容易工業生產的熔融紡紗法即可。
另外,如上述,在壓電性聚合物為聚乳酸時,係由於當進行單軸配向且包含有結晶時,顯示出較大的壓電性,因此,纖維,進行延伸為較佳。
各導電性纖維,係表面被由壓電性聚合物所形成的壓電性纖維所被覆。被覆導電性纖維之壓電性纖維層的厚度,係1μm~10mm為佳,較佳為5μm~5mm,更佳為10μm~3mm,最佳為20μm~1mm。當過薄時,則有在強度方面成為問題的情形,又,當過厚時,則有不易取出電輸出的情形。
壓電性纖維與導電性纖維,雖係儘可能密合為較佳,但為了改良密合性,而亦可在導電性纖維與壓電性纖維之間設置錨固層或接著層等。
被覆之方法,係採用將壓電性纖維捲繞於導
電性纖維之周圍的方法。另一方面,壓電性纖維層的形狀,係只要可對所施加的應力輸出電輸出,則並不特別限定。
雖為該壓電性聚合物之導電性纖維的被覆狀態,但作為導電性纖維與壓電性纖維的形狀並不特別限定,儘可能接近同心圓狀為較佳。另外,在使用複絲作為導電性纖維時,壓電性纖維,係只要被覆成使複絲之表面(纖維周面)的至少一部分接觸即可,且亦可在構成複絲之所有的長絲表面(纖維周面)被覆或未被覆有壓電性纖維。構成導電性纖維之複絲的內部之對各長絲之壓電性纖維的被覆狀態,係考慮作為壓電性元件的性能、處理性等而適當設定即可。
本發明之壓電元件,雖係包含有至少1根導電性纖維,但導電性纖維不限定於1根,亦可為更多。
由於本發明之壓電元件,係不必使電極存在於其表面,因此,不需進一步被覆壓電元件本身,又,具有不易誤動作的優點。
本發明之壓電元件,係包含有:被覆纖維,係以壓電性纖維來被覆1根導電性纖維的表面。作為該被覆纖維之製造方法,可列舉出以下的方法。
(i)以各別的工程製作導電性纖維與已延伸的壓電性纖維,並將壓電性纖維捲繞於導電性纖維等而進行被覆
的方法為較佳。在該情況下,係以儘可能接近同心圓狀的方式進行被覆為較佳。
在該情況下,作為使用聚乳酸當作形成壓電性纖維的壓電性聚合物時之較佳的紡紗、延伸條件,熔融紡紗溫度,係150~250℃為較佳,延伸溫度,係40~150℃為較佳,延伸倍率,係1.1倍至5.0倍為較佳,結晶化溫度,係80~170℃為較佳。
作為捲繞的壓電性纖維,係亦可使用成束有複數個長絲的複絲,又,亦可使用單絲。
作為捲繞而被覆的形態,係例如亦可以使壓電性纖維成為如編織管般的形態,並使導電性纖維成為芯而插入至該編織管的方式,進行被覆。又,亦可以將導電性纖維作為芯線,並在其周圍編織壓電性纖維而製作管狀編織物(Tubular Braid)的方式,進行被覆。在使用壓電性纖維作為單絲時,其單絲徑,係1μm~5mm,較佳為5μm~2mm,更佳為10μ~1mm。在使用作為複絲時,其單絲徑,係0.1μm~5mm,較佳為2μm~100μm,更佳為3μm~50μm。作為複絲的長絲數,係1根~100000根為較佳,更佳為50根~50000根,最佳為100根~20000根。
藉由以壓電性纖維來被覆由上述方法般所製造之導電性纖維之表面的纖維,可獲得本發明之壓電元件。
由於本發明的壓電元件,係不需要在表面形
成導電層,因此,可比較簡單地加以製造。
在本發明之壓電元件的最表面,係亦可設置保護層。該保護層,係絕緣性為較佳,從可撓性等的觀點來看,由聚合物所構成者為更佳。當然,該情況雖係在保護層上摩擦,但只要為該摩擦所致之剪切應力可到達壓電性纖維而誘導其極化者,則不特別限定。作為保護層,係不限定於藉由塗佈聚合物等所形成者,亦可為薄膜等或該些所組合者。作為保護層,係適當地使用環氧樹脂、丙烯酸樹脂等。
作為保護層的厚度,係儘可能較薄者雖容易將剪切應力傳遞至壓電性聚合物,但若過薄時,由於容易產生保護層本身被破壞等的問題,因此,10nm~200μm為佳,較佳為50nm~50μm,更佳為70nm~30μm,最佳為100nm~10μm。亦可藉由該保護層形成壓電元件的形狀。
本發明的壓電元件,係可利用作為如下述之感測器:摩擦壓電元件的表面等,檢測施加至壓電元件之應力的大小及/或所施加的位置。另外,本發明的壓電元件,係即便藉由摩擦以外的推壓力等,亦只要對壓電性聚合物賦予剪切應力,則當然可取出電輸出。例如,作為「所施加之
應力」,係可列舉出壓電元件的表面亦即被覆纖維(之壓電性纖維)的表面與如手指般之被接觸物的表面之間的摩擦力,抑或相對於被覆纖維(之壓電性纖維)的表面或前端部之垂直方向的阻力。特別是,本發明的壓電元件,係在對導電性纖維彎曲成平行方向的情況及摩擦的情況下,容易有效率地取出較大的電輸出。
在此,所謂「所施加之應力」,係意味著以手指摩擦表面的程度之大小的應力,作為此以手指摩擦表面的程度之大小之應力的基準,係大約1~1000Pa。當然,無需贅言地,即便為更大,亦可檢測所施加之應力的大小及其施加位置。在以手指等輸入時,係即便為1Pa以上500Pa以下的荷重仍進行動作為較佳,且以1Pa以上100Pa以下的荷重進行動作為更佳。當然,即便為超過500Pa的荷重仍進行動作,係如上述。
又,亦可並排使用複數個本發明的壓電元件。作為排列方式,亦可以一維方式並排成一段,亦可以二維方式重疊並排,更亦可編織成布狀而使用,或編織成編帶。亦可藉此實現布狀、帶狀的壓電元件。在設成為布狀、帶狀時,係只要達成本發明之目的,亦可與壓電元件以外的其他纖維組合而進行混織、交織、交編等,又亦可整合至智慧型手機之殼體的樹脂等而使用。
在像這樣使用並排複數個本發明的壓電元件
之際,由於本發明之壓電元件,係在表面不具有電極,因此,其排列方式、編織方式具有可廣範地進行選擇這樣的優點。
在並排使用複數個本發明的壓電元件時,由於導電性纖維間的距離短,因此,取出電輸出有效率。又,以將導電性纖維間之距離保持為固定的方式,可抑制電輸出之位置不同而產生的不均。
在本發明中,壓電元件中之被覆纖維以外的部分,係例如亦可使用絕緣性纖維。此時,絕緣性纖維,係基於提高壓電元件之柔軟性的目的,可使用具有伸縮性的素材、具有形狀的纖維。
以在被覆纖維部分以外像這樣配置絕緣性纖維的方式,可使作為壓電元件之操件性(使用了例如壓電元件之接觸式探針之移動的輔助)的性能提高。
作為像這樣的絕緣性纖維,係只要體積電阻率為106Ω.cm以上則可使用,更佳的係108Ω.cm以上,最佳的係1010Ω.cm以上。
作為絕緣性纖維,例如除了聚酯纖維、尼龍纖維、丙烯酸纖維、聚乙烯纖維、聚丙烯纖維、氯乙烯纖維、醯胺纖維、聚碸纖維、聚醚纖維、聚氨酯纖維等的合成纖維以外,另可使用綿、麻、絲等的天然纖維、乙酸酯等的半合成纖維、人造絲、銅銨等的再生纖維。並不限定
於此,可任意地使用習知的絕緣性纖維。而且,亦可將該些絕緣性纖維組合使用,且亦可設成為與不具有絕緣性的纖維組合,全體具有絕緣性的纖維。
又,基於具有柔軟性的目的,亦可使用習知之所有形狀的纖維。
由於本發明的壓電元件,係即便為任一樣態,亦可將對於表面的接觸、壓力、形狀變化輸出為電信號,因此,可利用作為檢測施加至壓電元件之應力的大小及/或所施加的位置之感測器。圖4,係表示具備有本發明之壓電元件之感測器的方塊圖。只要構成感測器1101,即可根據藉由對於壓電元件1011之表面的接觸、壓力、形狀變化所輸出的電信號,在外部機器(未圖示)中的演算處理中,檢測施加至壓電元件1011之應力的大小及/或所施加的位置,該感測器1101,係由下述者所構成:本發明之壓電元件1011;放大手段1012,因應所施加的壓力,放大從壓電元件1011所輸出的電信號;輸出手段1013,輸出由放大手段1012所放大的電信號;及發送手段1014,將從輸出手段1013所輸出的電信號發送至外部機器(未圖示)。抑或,在感測器1101內,亦可設置演算手段(未圖示),其係根據從輸出手段1013所輸出的電信號,演算施加至壓電元件1011之應力的大小及/或所施加的位置。
放大手段1012,係亦可由例如各種電子回路來建構,抑或亦可建構為藉由在處理器上動作之軟體程式所安裝的功能模組,抑或亦可由各種電子回路與軟體程式的組合來建構。作為處理器,係例如有CPU(Central Processing Unit)、DSP(digital signal processor)、LSI(large scale integration)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programming Gate Array)等。又,輸出手段1013,係亦可在例如各種連接器單獨建構,抑或亦可建構為與發送手段2014一體成型的通信裝置。又抑或,亦可匯集放大手段1012、輸出手段1013及發送手段1014的功能,由寫入有軟體程式的積體電路或微處理器等來加以實現。另外,是否將發送手段1014所致之發送方式設成為借助無線或借助有線,係因應所構成的感測器而適當決定即可。又,亦可以與上述感測器相同的構成來實現接觸式探針。
又,不僅放大手段,並且可將去除雜訊的手段或與其他信號組合進行處理的手段等之習知的信號處理手段組合使用。該些手段之連接順序,係可因應目的而適當改變。當然,亦可在將從壓力元件1011所輸出的電信號照原樣地發送至外部機器後,進行信號處理。
圖5,係表示具備有第1發明之壓電元件的感測器中之壓電元件與放大手段之連接例的示意圖。圖5的放大手段1012,雖係相當於參閱圖4而說明者,但圖4的輸出手段1013及發送手段1014,係在圖5中省略圖
示。在構成具備有壓電元件1011的感測器時,例如在放大手段1012的輸入端子,係連接來自壓電元件1011之導電性纖維100B的引線,在接地端子,係連接壓電性纖維100A。
以下,詳細說明第2發明。
圖6,係表示第2發明之編織狀壓電元件之構成的示意圖。
編織狀壓電元件2001,係具備有:芯部2003,由導電性纖維200B所形成;及鞘部2002,以被覆芯部2003的方式,由編織狀的壓電性纖維200A所形成。壓電性纖維200A,係可包含聚乳酸來作為主成分。相對於導電性纖維200B之壓電性纖維200A的捲繞角度α,係15°以上、75°以下。
在編織狀壓電元件2001中,係多數個壓電性纖維A緻密地包圍至少一根導電性纖維200B的外周面。雖不受特定理論之約束,但在編織狀壓電元件2001產生變形時,則在多數個壓電性纖維200A會分別產生因變形所致之應力,藉此,在多數個壓電性纖維200A會分別產生電場(壓電效果),其結果,推測為在導電性纖維200B會產生重疊將導電性纖維200B包圍的多數個壓電性纖維200A之電場的電壓變化。亦即,與不使用壓電性纖維200A之編織狀之鞘部2002的情況作比較,來自導電性
纖維200B的電信號會增大。藉此,在編織狀壓電元件2001中,係即便藉由以比較小之變形而產生的應力,亦可取出較大的電信號。另外,導電性纖維200B,係亦可為複數根。
在此,壓電性纖維200A,係包含有聚乳酸來作為主成分為較佳。所謂「作為主成分」,係意味著壓電性纖維200A之成分中的最多成分為聚乳酸。聚乳酸中的乳酸單元,係90摩爾%以上為較佳,95摩爾%以上為更佳,98摩爾%以上為最佳。
又,相對於導電性纖維200B之壓電性纖維200A的捲繞角度α,係15°以上、75°以下。亦即,相對於導電性纖維200B(芯部2003)之中心軸CL的方向,壓電性纖維200A的捲繞角度α,係15°以上、75°以下。但是,在本實施形態中,由於導電性纖維200B的中心軸CL,係與壓電性纖維200A之編織狀(鞘部2002)的中心軸(以下,亦稱為「編織軸」。)重疊,因此,亦可稱為相對於壓電性纖維200A之編織軸的方向,壓電性纖維200A的捲繞角度α,係15°以上、75°以下。從取出較大之電信號的觀點來看,角度α,係25°以上、65°以下為較佳,35°以上、55°以下為更佳,40°以上、50°以下為最佳。當角度α偏離該角度範圍時,則產生於壓電性纖維200A的電場顯著降低,藉此,由導電性纖維200B所獲得的電信號便顯著降低。
另外,關於上述角度α,係亦可稱作為形成鞘部2002
之壓電性纖維200A之主方向與導電性纖維200B之中心軸CL所構成的角度,壓電性纖維200A的一部分鬆弛或亦可為毛茸。
在此,產生於壓電性纖維200A的電場明顯降低之理由,係如下述。壓電性纖維200A,係將聚乳酸設成為主成分,在壓電性纖維200A之纖維軸的方向進行單軸配向。在此,聚乳酸,雖係在相對於其配向方向(在該情況下,係壓電性纖維200A之纖維軸的方向)產生有剪切應力時產生電場,但在相對於其配向方向產生有拉伸應力或壓縮應力時,不太會產生電場。因此,在沿編織軸的方向平行地變形時,為了在壓電性纖維200A產生剪切應力,推測為壓電性纖維200A(聚乳酸)的配向方向,係相對於編織軸而位在預定角度範圍為較佳。
另外,在編織狀壓電元件2001中,係只要達成本發明之目的,鞘部2002,係亦可與壓電性纖維200A以外的其他纖維組合而進行混織等,芯部2003,係亦可與導電性纖維200B以外的其他纖維組合而進行混織等。
由導電性纖維200B的芯部2003與編織狀之壓電性纖維200A的鞘部2002所構成之編織狀壓電元件的長度,係不特別限定。例如,其編織狀壓電元件,係亦可於製造中於製造中連續製造,其後,切割成必要的長度而加以利用。編織狀壓電元件的長度,係1mm~10m,較佳為5mm~2m,更佳為1cm~1m。當長度過短時,有喪失纖維形狀即便利性,又,當長度過長時,需要考慮導電性
纖維200B的電阻值。
以下,詳細說明關於各構成。
作為導電性纖維200B,係只要為顯示出導電性者即可,可使用習知之所有者。作為導電性纖維200B,係例如可列舉出金屬纖維、由導電性聚合物所構成的纖維、碳纖維、由使纖維狀或粒狀的導電性填料分散之聚合物所構成的纖維、或者在纖維狀物之表面設置具有導電性之層的纖維。作為在纖維狀物之表面設置具有導電性之層的方法,係可列舉出金屬塗敷、導電性聚合物塗敷、導電性纖維的捲繞等。其中,從導電性、耐久性、柔軟性等觀點來看,金屬塗敷為較佳。作為塗敷金屬的具體方法,雖係可列舉出蒸鍍、濺鍍、電解鍍敷、無電解鍍敷等,但從生產性等的觀點來看,鍍敷為較佳。鍍敷像這樣之金屬的纖維,係可稱為金屬鍍敷纖維。
作為塗敷金屬之底質的纖維,不受限於有無導電性,可使用習知的纖維,例如除了聚酯纖維、尼龍纖維、丙烯酸纖維、聚乙烯纖維、聚丙烯纖維、氯乙烯纖維、醯胺纖維、聚碸纖維、聚醚纖維、聚氨酯纖維等的合成纖維以外,另可使用綿、麻、絲等的天然纖維、乙酸酯等的半合成纖維、人造絲、銅銨等的再生纖維。底質的纖維,係不限定於該些者,亦可任意地使用習知的纖維,將該些纖維組合使用。
塗敷於底質之纖維的金屬,係只要顯示出導電性並達成本發明效果,亦可使用任一。例如,可使用金、銀、白金、銅、鎳、錫、鋅、鈀、氧化銦錫、硫化銅等及該些混合物或合金等。
當將具有屈曲耐性之金屬塗敷的有機纖維使用於導電性纖維200B時,導電性纖維折彎的情形非常少,且作為使用壓電元件之感測器的耐久性或安全性優異。
導電性纖維200B,係亦可為成束有複數根長絲的複絲,又亦可為由一根長絲所構成的單絲。複絲者,係在電氣特性之長條穩定性的觀點中為較佳。單絲(包含有紡織紗)的情況下,其單絲徑,係1μm~5000μm,較佳為2μm~100μm。更佳為3μm~50μm。複絲的情況下,作為長絲數,係1根~100000根為較佳,更佳為5根~500根,最佳為10根~100根。但是,導電性纖維200B的纖度‧根數,係指製作編織軸之際所使用之芯部2003的纖度‧根數,由複數根單絲(單絲)所形成的複絲,亦計數為一根導電性纖維200B。在此,芯部2003,係指即便為使用導電性纖維以外的纖維時,亦設成為包含此等形態之全體的量。
當纖維的直徑較小時,則強度會降低而不易處理,又,直徑較大時,則犧牲可撓性。作為導電性纖維200B的剖面形狀,圓或楕圓雖係在壓電元件的設計及製造的觀點中為較佳,但並不限定於此。
又,為了效率良好地取出來自壓電性聚合物的電輸出,電阻低者為較佳,作為體積電阻率,係10-1Ω.cm以下為較佳,更佳為10-2Ω.cm以下,最佳為10-3Ω.cm以下。但是,只要可以電信號的檢測來獲得足夠的強度,則導電性纖維200B的電阻率並不限於此。
導電性纖維200B,係從本發明的用途來看,應該是能抵制反複之彎曲或扭轉這樣的移動。作為其指標,結節強度,係較大者為較佳。結節強度,係能夠以JIS L1013:2010 8.6的方法進行測定。作為本發明中適當之結節強度的程度,係0.5cN/dtex以上為佳,1.0cN/dtex以上為較佳,1.5cN/dtex以上為更佳,2.0cN/dtex以上為最佳。又,作為其他指標,彎曲剛性,係越小者為佳。一般而言,彎曲剛性,係由KATO TECH(股)製之KES-FB2純彎曲試驗機等的測定裝置予以測定。作為本發明中適當之彎曲剛性的程度,係比東邦Tenax(股)製造的碳纖維“Tenax”(註冊商標)HTS40-3K更小者為較佳。具體而言,導電性纖維的彎曲剛性,係0.05×10-4N.m2/m以下為較佳,0.02×10-4N.m2/m以下為更佳,0.01×10-4N.m2/m以下為最佳。
作為壓電性纖維200A的材料即壓電性聚合物,雖係可利用顯示出如聚偏二氟乙烯或聚乳酸般之壓電性的聚合物,但在本實施形態中,係如上述,壓電性纖維200A,
係包含聚乳酸來作為主成分為較佳。聚乳酸,係例如在熔融紡紗後,藉由延伸較容易配向,而顯示出壓電性,因為於聚偏二氟乙烯等所需要之電場配向處理是不必要的,故生產性優異。但是,此並非意指為在實施本發明之際,排除聚偏二氟乙烯其他壓電性材料的使用。
作為聚乳酸,係雖係存在有藉由其結晶構造,聚合L-乳酸、L-丙交酯而成的聚-L-乳酸、聚合D-乳酸、D-丙交酯而成的聚-D-乳酸,進一步由該些混合構造所構成的立體錯合聚乳酸等,但只要為顯示出導電性者,則皆可利用。在壓電率高的觀點中,聚-L-乳酸、聚-D-乳酸為較佳。聚-L-乳酸、聚-D-乳酸,係分別對於相同的應力,由於極化成為相反,因此,亦可因應目的,將該些組合使用。
聚乳酸的光學純度,係99%以上為較佳,99.3%以上為更佳,99.5%以上為最佳。當光學純度未滿99%時,有壓電率顯著降低的情形,並有難以藉由壓電性纖維A之形狀變化來獲得足夠之電信號的情形。特別是,壓電性纖維A,係作為主成分而包含有聚-L-乳酸或聚-D-乳酸,該些光學純度,係99%以下為較佳。
將聚乳酸設成為主成分的壓電性纖維200A,係於製造時延伸,在其纖維軸方向進行單軸配向。而且,壓電性纖維200A,係不僅在其纖維軸方向進行單軸配向且含有聚乳酸的結晶者為較佳,包含有已單軸配向之聚乳酸的結晶者為更佳。這是因為聚乳酸,係在其結晶性高的
情況及進行單軸配向的情況下,顯示出較大之壓電性的緣故。
結晶性及單軸配向性,係由均質PLA結晶化度Xhomo(%)及結晶配向度Ao(%)來求得。作為本發明的壓電性纖維A,係均質PLA結晶化度Xhomo(%)及結晶配向度Ao(%)滿足下述式(1)為較佳。
Xhomo×Ao×Ao÷106≧0.26 (1)
在未滿足上述式(1)的情況下,有結晶性及/或單軸配向性不足夠,對動作之電信號的輸出值降低,或對特定方向之動作之信號的靈敏度降低之虞。上述式(1)之左邊的值,係0.28以上為更佳,0.3以上為最佳。在此,各個值,係根據下述來求得。
關於均質聚乳酸結晶化度Xhomo,係從廣角X射線繞射分析(WAXD)所致之結晶構造解析來求得。在廣角X射線繞射分析(WAXD)中,係使用Rigaku製ultrax18X射線繞射裝置,藉由透射法,以下述條件,將樣品之X射線繞射圖形記錄於影像板。
X射線源:Cu-Kα線(共焦鏡)
輸出:45kV×60mA
縫隙:1st:1mmΦ,2nd:0.8mmΦ
攝像機長度:120mm
積分時間:10分
樣品:將35mg之聚乳酸纖維拉齊而設成為3cm的纖維束。
在所獲得的X射線繞射圖形中,於整個方位角,求得全散射強度Itotal,在此,並求得由2θ=16.5°,18.5°,24.3°附近出現的均質聚乳酸結晶而來之各繞射峰之積分強度的總和ΣIHMi。從該些值,根據下述式(2),求得均質聚乳酸結晶化度Xhomo。
均質聚乳酸結晶化度Xhomo(%)=ΣIHMi/Itotal×100 (2)
另外,ΣIHMi,係藉由在全散射強度中,減去背景或非晶所致之漫散射的方式,進行計算。
關於結晶配向度Ao,在藉由上述廣角X射線繞射分析(WAXD)所獲得的X射線繞射圖形中,針對由2θ=16.5°附近出現之均質聚乳酸結晶而來的繞射峰,取得相對於方位角(°)的強度分佈,並藉由下式(3),從所獲得之分布輪廓之半值寬度的總計ΣWi(°)進行計算。
結晶配向度Ao(%)=(360-ΣWi)÷360×100 (3)
另外,由於聚乳酸,係加水分解比較快的聚酯,因此,在耐濕熱性成為問題的情況下,係亦可添加習知之異氰酸酯化合物、噁唑林化合物、環氧化合物、碳二醯亞胺化合物等的加水分解防止劑。又,因應所需,亦可添加磷酸系化合物等之氧化抑制劑、可塑劑、光劣化防止劑等而進行物性改良。
又,聚乳酸,雖係亦可使用作為與其他聚合物的合金,但只要使用聚乳酸作為主要的壓電性聚合物,則基於合金的總質量,至少含有50質量%以上的聚乳酸為較佳,更佳為70質量%以上,最佳為90質量%以上。
作為設成為合金時之聚乳酸以外的聚合物,雖係可列舉出聚對苯二甲酸丁二酯、聚對苯二甲酸乙二酯、聚萘二甲酸乙二醇酯共聚物、聚甲基丙烯酸酯等作為適當的例子,但並不限定於此,只要可達成作為本發明之目的的壓電性,亦可使用任何的聚合物。
壓電性纖維200A,係亦可為成束有複數根長絲的複絲,又亦可為由一根長絲所構成的單絲。單絲(包含有紡織紗)的情況下,其單絲徑,係1μm~5mm,較佳為5μm~2mm,更佳為10μm~1mm。複絲的情況下,其單絲徑,係0.1μm~5mm,較佳為2μm~100μm,更佳為3μm~50μm。作為複絲的長絲數,係1根~100000根為較佳,更佳為50根~50000根,最佳為100根~20000根。但是,關於壓電性纖維200A的纖度或根數,係製作編織軸之際之每一載體的纖度、根數,由複數根單絲(單絲)所形成的複絲,亦計數為一根壓電性纖維200A。在此,即便為在載體其中之一,使用壓電性纖維以外的纖維時,亦設成為包含此等形態之全體的量。
為了使像這樣的壓電性聚合物成為壓電性纖維200A,係只要達成本發明之效果,則皆可採用用以從聚合物進行纖維化的習知手法。例如可採用對壓電性聚合
物進行擠壓成型而纖維化的手法、對壓電性聚合物進行熔融紡紗而纖維化的手法、藉由乾式或濕式紡紗來使壓電性聚合物纖維化的手法、藉由靜電紡紗來使壓電性聚合物纖維化的手法、形成薄膜後進行細切的手法等。該些紡紗條件,係只要因應所採用的壓電性聚合物而應用習知的手法即可,一般,係只要採用容易工業生產的熔融紡紗法即可。而且,在形成纖維後,係延伸所形成的纖維。藉此,形成有顯示出進行單軸配向且包含結晶之較大之壓電性的壓電性纖維200A。
又,壓電性纖維200A,係在使如上述所製作者成為編織之前,可進行染色、撚紗、併紗、熱處理等的處理。
而且,由於有壓電性纖維200A,係在形成編織之際,纖維彼此摩擦而斷紗或露出毛茸的情形,因此,以其強度與耐磨損性高者為佳,強度,係1.5cN/dtex以上為佳,2.0cN/dtex以上為較佳,2.5cN/dtex以上為更佳,3.0cN/dtex以上為最佳。耐磨損性,係可以JIS L1095:2010 9.10.2 B法等來進行評估,摩擦次數,係100次以上為佳,1000次以上為較佳,5000次以上為更佳,10000次以上為最佳。用以提升耐磨損性的方法,係並沒有特定限定,可使用習知之所有方法,例如可提升結晶化度,或添加微粒子或進行表面加工。又,在加工成編織時,亦可將潤滑劑塗佈於纖維而降低摩擦。
又,壓電性纖維的收縮率,係與前述之導電
性纖維之收縮率的差較小為較佳。當收縮率差較大時,則有在製作編織後或製作布帛後的後處理工程或實際使用時受熱時,或隨歷時變化而導致編織彎曲,或布帛之平坦性變差,或壓電信號變弱的情形。在以後述之沸水收縮率來將收縮率定量化時,壓電性纖維的沸水收縮率S(p)及導電性纖維的沸水收縮率S(c),係滿足下述式(4)為較佳。
|S(p)-S(c)|≦10 (4)
上述式(4)的左邊,係5以下為較佳,只要是3以下則更佳。
又,壓電性纖維的收縮率,係與導電性纖維以外的纖維,例如絕緣性纖維之收縮率的差亦較小為較佳。當收縮率差較大時,則有在製作編織後或製作布帛後的後處理工程或實際使用時受熱時,或隨歷時變化而導致編織彎曲,或布帛之平坦性變差,或壓電信號變弱的情形。在以沸水收縮率來將收縮率定量化時,壓電性纖維的沸水收縮率S(p)及絕緣性纖維的沸水收縮率S(i),係滿足下述式(5)為較佳。
|S(p)-S(i)|≦10 (5)
上述式(5)的左邊,係5以下為較佳,只要是3以下則更佳。
又,壓電性纖維的收縮率,係較小者為較佳。例如,在以沸水收縮率來將收縮率定量化時,壓電性纖維的收縮率,係15%以下為佳,較佳為10%以下,更佳為5%以下,最佳為3%以下。作為降低收縮率的手段,係
可應用習知之所有方法,例如,可藉由以熱處理來提升非晶部之配向弛豫或結晶化度的方式,降低收縮率,且實施熱處理的時序並不特別限定,可列舉出延伸後、撚紗後、編織化後、布帛化後等。另外,上述的沸水收縮率,係由以下的方法進行測定。以框架周長1.125m之檢尺機來製作捲數20次的絞紗,施加0.022cN/dtex的荷重,吊在標尺板,測定初期的絞紗長L0。其後,將該絞紗在100℃的沸騰水浴中處理30分後,進行放冷,再次吊在標尺板,測定收縮後的絞紗長L。使用測定到的L0及L,藉由下述式(6)來計算沸水收縮率。
沸水收縮率=(L0-L)/L0×100(%) (6)
導電性纖維200B亦即芯部2003,係表面被壓電性纖維200A亦即編織狀的鞘部2002所被覆。被覆導電性纖維200B之鞘部2002的厚度,係1μm~10mm為佳,5μm~5mm為較佳,10μm~3mm為更佳,20μm~1mm為最佳。當過薄時,則有在強度方面成為問題的情形,又,當過厚時,則有編織狀壓電元件2001變硬而不易變形的情形。另外,在此所謂鞘部2002,係指鄰接於芯部2003之層的情形。
編織狀壓電元件2001中,鞘部2002之壓電性纖維200A的總纖度,係芯部2003之導電性纖維200B之總纖度的1/2倍以上,20倍以下為較佳,1倍以上、15
倍以下為更佳,2倍以上、10倍以下為最佳。當壓電性纖維200A之總纖度相對於導電性纖維200B之總纖度過小時,則有包圍導電性纖維200B的壓電性纖維200A過少,導電性纖維200B無法輸出足夠的電輸出,而且,導電性纖維200B與鄰近的其他導電性纖維接觸之虞。當壓電性纖維200A之總纖度相對於導電性纖維200B之總纖度過大時,則包圍導電性纖維200B的壓電性纖維200A過多,編織狀壓電元件2001會變硬而不易變形。亦即,在任一情況下,編織狀壓電元件2001亦無法充分發揮作為感測器的功能。
在此所謂的總纖度,係指構成鞘部2002之壓電性纖維200A所有之纖度的和,例如,在一般的8打編織時,係成為8根纖維之纖度的總和。
編織狀壓電元件2001中,鞘部2002之壓電性纖維200A的每一根纖度,係導電性纖維200B之總纖度的1/20倍以上,2倍以下為較佳,1/15倍以上、1.5倍以下為更佳,1/10倍以上、1倍以下為最佳。當壓電性纖維200A每一根纖度相對於導電性纖維200B的總纖度過小時,則有壓電性纖維200A過少,導電性纖維200B無法輸出足夠的電輸出,而且,壓電性纖維200A進行切斷之虞。當壓電性纖維200A每一根纖度相對於導電性纖維200B之總纖度過大時,則壓電性纖維200A過多,編織狀壓電元件2001會變硬而不易變形。亦即,在任一情況下,編織狀壓電元件2001亦無法充分發揮作為感測器的
功能。
另外,在導電性纖維200B使用金屬纖維的情況下或在將金屬纖維混織於導電性纖維200B或壓電性纖維200A的情況下,係纖度的比率並不限於上述。在本發明中,就接觸面積或被覆率亦即面積及體積的觀點而言,上述比率,係重要的。例如,在各自之纖維的比重超過2的情況下,係纖維之平均截面積的比率為上述纖度的比率為較佳。
壓電性纖維200A與導電性纖維200B,雖係儘可能密合為較佳,但為了改良密合性,而亦可在導電性纖維200B與壓電性纖維200A之間設置錨固層或接著層等。
被覆之方法,係採用將導電性纖維200B作為芯線,並在其周圍編織狀地捲繞壓電性纖維200A的方法。另一方面,壓電性纖維200A之編織的形狀,雖係只要可對由所施加之荷重而產生的應力輸出電信號,則不特別限定,但具有芯部2003的8打編織或16打編織為較佳。
作為導電性纖維200B與壓電性纖維200A的形狀並不特別限定,儘可能接近同心圓狀為較佳。另外,在使用複絲作為導電性纖維200B時,壓電性纖維200A,係只要被覆成使導電性纖維200B之複絲之表面(纖維周面)的至少一部分接觸即可,且亦可在構成複絲之所有的長絲表面(纖維周面)被覆或未被覆有壓電性纖維
200A。構成導電性纖維200B之複絲的內部之對各長絲之壓電性纖維200A的被覆狀態,係考慮作為壓電性元件的性能、處理性等而適當設定即可。
由於本發明之編織狀壓電元件2001,係不必使電極存在於其表面,因此,不需進一步被覆編織狀壓電元件2001件本身,又,具有不易誤動作的優點。
本發明之編織狀壓電元件2001,雖係以編織狀之壓電性纖維200A來被覆至少1根導電性纖維200B的表面,但作為其製造方法,係可列舉出例如以下之方法。亦即,以各別的工程製作導電性纖維200B與壓電性纖維200A,並將壓電性纖維200A編織狀地捲繞於導電性纖維200B而進行被覆的方法。在該情況下,係以儘可能接近同心圓狀的方式進行被覆為較佳。
在該情況下,作為使用聚乳酸當作形成壓電性纖維200A的壓電性聚合物時之較佳的紡紗、延伸條件,熔融紡紗溫度,係150~250℃為較佳,延伸溫度,係40~150℃為較佳,延伸倍率,係1.1倍至5.0倍為較佳,結晶化溫度,係80~170℃為較佳。
作為捲繞於導電性纖維200B的壓電性纖維200A,係亦可使用成束有複數個長絲的複絲,又,亦可使用單絲(包含有紡織紗)。又,作為捲繞壓電性纖維200A的導電性纖維200B,係亦可使用成束有複數個長絲
的複絲,又,亦可使用單絲(包含有紡織紗)。
又,作為被覆之較佳的形態,係可以將導電性纖維200B作為芯線,並在其周圍編織狀地編織壓電性纖維200A而製作管狀編織物(Tubular Braid)的方式,進行被覆。更具體而言,係可列舉出具有芯部2003的8打編織或16打編織。但是,例如亦可以使壓電性纖維200A成為如編織管般的形態,並使導電性纖維200B成為芯而插入至該編織管的方式,進行被覆。
可藉由如上述般的製造方法,獲得以編織狀之壓電性纖維200A來被覆導電性纖維200B之表面的編織狀壓電元件2001。
由於本發明的編織狀壓電元件2001,係不需要在表面形成用以檢測電信號的電極,因此,可比較簡單地加以製造。
在本發明之編織狀壓電元件2001的最表面,係亦可設置保護層。該保護層,係絕緣性為較佳,從可撓性等的觀點來看,由聚合物所構成者為更佳。在保護層具有絕緣性的情況下,當然,該情況雖係與保護層一起變形或在保護層上摩擦,但只要為該些外力可到達壓電性纖維200A而誘導其極化者,則不特別限定。作為保護層,係不限定於藉由塗佈聚合物等所形成者,亦可捲繞薄膜、布帛、纖維等,抑或亦可為該些所組合者。
作為保護層的厚度,係儘可能較薄者雖容易將剪切應力傳遞至壓電性纖維200A,但若過薄時,由於容易產生保護層本身被破壞等的問題,因此,10nm~200μm為佳,較佳為50nm~50μm,更佳為70nm~30μm,最佳為100nm~10μm。亦可藉由該保護層形成壓電元件的形狀。
又,以降低雜訊為目的,亦可在編織構造中採用電磁波屏蔽層。電磁波屏蔽層雖不特別限定,但亦可塗佈導電性的物質,或亦可捲繞具有導電性物質的薄膜、布帛、纖維等。作為電磁波屏蔽層的體積電阻率,係10-1Ω.cm以下為較佳,更佳為10-2Ω.cm以下,最佳為10-3Ω.cm以下。但是,只要為可獲得電磁波屏蔽層的效果者,則電阻率並不限於此。該電磁波屏蔽層,係亦可設置於鞘之壓電性纖維200A的表面,且亦可設置於前述之保護層的外側。當然,亦可層積複數層電磁波屏蔽層與保護層,其順序亦因應目的而適當決定。
而且,亦可設置複數層由壓電性纖維所構成的層,或設置複數層由用以取出信號之導電性纖維所構成的層。當然,該些保護層、電磁波屏蔽層、由壓電性纖維所構成的層、由導電性纖維所構成的層,係因應其目的而適當決定其順序及層數。另外,作為捲繞方法,係可列舉出在鞘部2002的更外層形成編織構造,或進行覆蓋的方法。
本發明的編織狀壓電元件2001,係可利用作為如下述之感測器:以例如摩擦編織狀壓電元件2001的表面等,針對將荷重施加至編織狀壓電元件2001而產生的應力亦即施加至編織狀壓電元件2001的應力,檢測其大小及/或施加位置。又,本發明的編織狀壓電元件2001,係即便藉由摩擦以外的推壓力或彎曲變形等,亦只要對壓電性纖維200A賦予剪切應力,則當然可取出電信號。例如,作為對編織狀壓電元件2001「所施加之應力」,係可列舉出壓電元件的表面亦即壓電性纖維200A的表面與如手指般之被接觸物的表面之間的摩擦力,或相對於壓電性纖維200A的表面或前端部之垂直方向的阻力、相對於壓電性纖維200A之彎曲變形的阻力等。特別是,本發明的編織狀壓電元件2001,係在對導電性纖維200B彎曲成平行方向的情況或摩擦的情況下,可有效率地取出較大的電信號。
在此,所謂對編織狀壓電元件2001「所施加之應力」,係指例如在以手指摩擦表面的程度之大小之應力的情況下,作其基準,係大約1~1000Pa。當然,無需贅言地,即便為更大,亦可檢測所施加之應力的大小及其施加位置。在以手指等輸入時,係即便為1Pa以上500Pa以下的荷重仍進行動作為較佳,且以1Pa以上100Pa以下的荷重進行動作為更佳。當然,即便為超過500Pa的荷重仍進行動作,係如上述。
圖7,係表示使用了第2發明之編織狀壓電元件之布帛狀壓電元件之構成例的示意圖。
布帛狀壓電元件2005,係具備有包含至少1根編織狀壓電元件2001的布帛2006。布帛2006,係構成布帛之纖維(包含編織)的至少1根為編織狀壓電元件2001,編織狀壓電2001,係只要可發揮作為壓電元件的功能,則沒有任何的限定,亦可為任何的編織物。在設成為布狀時,係只要達成本發明之目的,亦可與其他纖維(包含編織)組合而進行交織、交編等。當然,亦可將編織狀壓電元件2001使用作為構成布帛之纖維(例如,經紗或緯紗)的一部分,或亦可在布帛繡出編織狀壓電元件2001。在圖7示的例子中,布帛狀壓電元件2005,係配置至少1根編織狀壓電元件2001及絕緣性纖維2007作為經紗,且交替配置導電性纖維2008及絕緣性纖維2007作為緯紗的平織物。導電性纖維2008,係亦可與導電性纖維200B同一種,且亦可為不同類的導電性纖維,又關於絕緣性纖維2007,係如後述。另外,絕緣性纖維2007及/或導電性纖維2008的全部或一部分,係亦可為編織形態。
在該情況下,在布帛狀壓電元件2005被彎曲等而變形時,由於編織狀壓電元件2001亦伴隨著其變形而變形,因此,可藉由從編織狀壓電元件2001所輸出的
電信號,檢測布帛狀壓電元件2005的變形。而且,由於布帛狀壓電元件2005,係可使用作為布帛(編織物),因此,可應用於例如衣類形狀的穿戴式感測器。
又,在圖7所示的布帛狀壓電元件2005中,導電性纖維2008交差而接觸於編織狀壓電元件2001。因此,導電性纖維2008,係與編織狀壓電元件2001的至少一部分交差而接觸,並將此覆蓋,並可視為遮蔽欲從外部朝向編織狀壓電元件2001之電磁波的至少一部分。像這樣的導電性纖維2008,係具有藉由接地的方式來減輕電磁波對編織狀壓電元件2001之影響的功能。亦即,導電性纖維2008,係可發揮編織狀壓電元件2001之電磁波屏蔽的功能。藉此,即便在例如布帛狀壓電元件2005的上下不重疊電磁波屏蔽用之導電性的布帛,亦可顯著提升布帛狀壓電元件2005的S/N比。在該情況下,從電磁波屏蔽的觀點來看,與編織狀壓電元件2001交差的緯紗(圖7的情況)中之導電性纖維2008的比例越高則越佳。具體而言,係形成布帛2006的纖維,且與編織狀壓電元件2001交差之纖維中的30%以上,係導電性纖維為較佳,40%以上為更佳,50%以上為最佳。如此一來,在布帛狀壓電元件2005中,放入導電性纖維作為構成布帛之纖維的至少一部分,藉此,可成為附有電磁波屏蔽功能的布帛狀壓電元件2005。
作為織物的織組織,係例示有平織、斜紋織、緞紋織等的三原組織、變化組織、經二重組織、緯二
重組織等的單二重組織、經絲絨等。針織物的種類,係亦可為圓編針織物(緯編針織物),或亦可為經編針織物。作為圓編針織物(緯編針織物)的組織,係較佳可例示有平針組織、羅紋組織、互鎖組織、雙反面組織、集圈組織、浮線組織、半畦組織、紗羅組織、添毛組織等。作為經編組織,係例示有單梳櫛經平組織(single denbigh stitch)、單梳櫛經緞組織(single vandyke stitch)、雙面經編絨組織(double cord stitch)、雙面經絨-經編平組織(half tricot stitch)、起絨經編、提花組織等。層數亦可為單層,或亦可為2層以上的多層。而且,亦可為由立毛部與地組織部所構成的立毛織物、立毛編織物,該立毛部,係由割毛織物及/或毛圈織物所構成。
又,在布帛狀壓電元件2005中,係亦可並排使用複數個編織狀壓電元件2001。作為排列方式,係例如作為經紗或緯紗,亦可將編織狀壓電元件2001使用於全部,或亦可將編織狀壓電元件2001使用於每數根或一部分。又,在某一部分,係亦可使用編織狀壓電元件2001作為經紗,在其他部分,係亦可使用編織狀壓電元件2001作為緯紗。
在像這樣並排複數根編織狀壓電元件2001而形成布帛狀壓電元件2005時,由於編織狀壓電元件2001,係在表面不具有電極,因此,其排列方式、編織方
式具有可廣範地進行選擇這樣的優點。
又,在並排使用複數個編織狀壓電元件2001時,由於導電性纖維B間的距離短,因此,取出電輸出有效率。
在布帛狀壓電元件2005中,於編織狀壓電元件2001(及導電性纖維2008)以外的部分,係可使用絕緣性纖維。此時,絕緣性纖維,係基於提高布帛狀壓電元件2005之柔軟性的目的,可使用具有伸縮性的素材、具有形狀的纖維。
如此一來,以在編織狀壓電元件2001(及導電性纖維2008)以外,像這樣配置絕緣性纖維的方式,可提升布帛狀壓電元件2005的操件性(例示:作為穿戴式感測器的易動度)。
作為像這樣的絕緣性纖維,係只要體積電阻率為106Ω.cm以上則可使用,更佳的係108Ω.cm以上,最佳的係1010Ω.cm以上。
作為絕緣性纖維,例如除了聚酯纖維、尼龍纖維、丙烯酸纖維、聚乙烯纖維、聚丙烯纖維、氯乙烯纖維、醯胺纖維、聚碸纖維、聚醚纖維、聚氨酯纖維等的合成纖維以外,另可使用綿、麻、絲等的天然纖維、乙酸酯等的半合成纖維、人造絲、銅銨等的再生纖維。並不限定於此,可任意地使用習知的絕緣性纖維。而且,亦可將該
些絕緣性纖維組合使用,且亦可設成為與不具有絕緣性的纖維組合,全體具有絕緣性的纖維。
又,亦可使用習知之所有剖面形狀的纖維。
由於本發明之如編織狀壓電元件2001或布帛狀壓電元件2005般的壓電元件,係即便為任一樣態,亦可將對於表面的接觸、壓力、形狀變化輸出為電信號,因此,可利用作為檢測施加至其壓電元件之應力的大小及/或所施加的位置之感測器(裝置)。又,亦可將該電信號使用作為用以使其他裝置動作的電源或進行蓄電等,而使用作為發電元件。具體而言,係可列舉出用於人類、動物、機器人、機械等自發性移動者的可動部所致之發電、從鞋底、地毯、外部承受壓力之構造物的表面中之發電、流體中之形狀變化所致之發電等。又,藉由流體中的形狀變化發出電信號,由此即亦可吸附流體中的帶電性物質或抑制附著。
圖8,係表示具備有本發明之壓電元件之裝置的方塊圖。裝置2010,係具備有:壓電元件2011(例示:編織狀壓電元件2001、布帛狀壓電元件2005);放大手段2012,因應所施加的壓力,放大從壓電元件2011所輸出的電信號;輸出手段2013,輸出由放大手段2012所放大的電信號;及發送手段2014,將從輸出手段2013所輸出的電信號發送至外部機器(未圖示)。只要使用該
裝置2010,則可根據藉由對於壓電元件2011之表面的接觸、壓力、形狀變化所輸出的電信號,在外部機器(未圖示)中的演算處理中,檢測施加至壓電元件之應力的大小及/或所施加的位置。抑或,在裝置2010內,亦可設置演算手段(未圖示),其係根據從輸出手段2013所輸出的電信號,演算施加至壓電元件2011之應力的大小及/或所施加的位置。
放大手段2012,係亦可由例如各種電子回路來建構,抑或亦可建構為藉由在處理器上動作之軟體程式所安裝的功能模組,抑或亦可由各種電子回路與軟體程式的組合來建構。作為處理器,係例如有CPU(Central Processing Unit)、DSP(digital signal processor)、LSI(large scale integration)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programming Gate Array)等。又,輸出手段2013,係亦可在例如各種連接器單獨建構,抑或亦可建構為與發送手段2014一體成型的通信裝置。又抑或,亦可匯集放大手段2012、輸出手段2013及發送手段2014的功能,由寫入有軟體程式的積體電路或微處理器等來加以實現。另外,是否將發送手段2014所致之發送方式設成為借助無線或借助有線,係因應所構成的感測器而適當決定即可。
又,不僅放大手段,並且可將去除雜訊的手段或與其他信號組合進行處理的手段等之習知的信號處理手段組合使用。該些手段之連接順序,係可因應目的而適
當改變。當然,亦可在將從壓電元件2011所輸出的電信號照原樣地發送至外部機器後,進行信號處理。
圖9及圖10,係表示具備有實施形態之編織布帛狀壓電元件之裝置之構成例的示意圖。圖9及圖10的放大手段2012,雖係相當於參閱圖8而說明者,但圖8的輸出手段2013及發送手段2014,係在圖9及圖10中省略圖示。在構成具備有布帛狀壓電元件2005的裝置時,將來自編織狀壓電元件2001之芯部2003的引線連接至放大手段2012的輸入端子,在接地端子,係連接與連接至放大手段2012之輸入端子之編織狀壓電元件2001不同的編織狀壓電元件或導電性纖維2008。例如,如圖9所示,在布帛狀壓電元件2005中,將來自編織狀壓電元件2001之芯部2003的引線連接至放大手段2012的輸入端子,並使交差於編織狀壓電元件2001而接觸的導電性纖維2008接地。又,例如,如圖10所示,在布帛狀壓電元件2005中,並排複數個編織狀壓電元件2001時,將來自1根編織狀壓電元件2001之芯部2003的引線連接至放大手段2012的輸入端子,並使來自並排於該編織狀壓電元件2001之其他編織狀壓電元件2001之芯部2003的引線接地。
由於本發明的裝置2010,係具有柔軟性,且即便為繩狀及布帛狀任一形態亦可使用,因此,可考慮非常廣泛的用途。作為本發明之裝置2010之具體的例子,係可列舉出呈包含有帽子或手套、襪子等的衣著、支撐
物、手帕狀等之形狀的觸控面板、人或動物的表面壓力感測器,例如感知呈手套或條帶、支撐物等之形狀的關節部之彎曲、扭轉、伸縮的感測器。例如在使用於人類時,係可檢測接觸或移動,使用作為醫療用途等之關節等之移動的資訊收集、娛樂用途、用以使耗損之組織或機器人動作的介面。此外,可使用作為模擬動物或人型之填充玩具或機器人的表面壓力感測器、感知關節部之彎曲、扭轉、伸縮的感測器。此外,可使用作為床單或枕頭等之寢具、鞋底、手套、椅子、地毯、袋子、旗等的表面壓力感測器或形狀變化感測器。
而且,由於本發明的裝置2010,係編織狀或布帛狀,且具有柔軟性,因此,可藉由貼附或被覆於所有構造物的全體或一部分之表面的方式,使用作為表面壓力感測器、形狀變化感測器。
而且,由於本發明的裝置2010,係可以僅摩擦編織狀壓電元件2001的表面,產生足夠的電信號,因此,可使用於如觸控感測器般之觸控式輸入裝置或指向裝置等。又,由於是可藉由以編織狀壓電元件2001摩擦被計測物之表面的方式,獲得被計測物之高度方向的位置資訊或形狀資訊,因此,可使用於表面形狀計測等。
以下,詳細說明第3發明。
圖12,係表示實施形態之編織狀壓電元件之構成例
的示意圖。
編織狀壓電元件3001,係具備有:芯部3003,由導電性纖維300B所形成;鞘部3002,以被覆芯部3003的方式,由編織狀的壓電性纖維300A所形成;及導電層3004,被覆鞘部3002。
導電層3004之鞘部3002的被覆率,係25%以上為較佳。在此,所謂被覆率,係指將導電層3004朝鞘部3002投影時之包含於導電層3004之導電性物質3005的面積與鞘部3002之表面積的比率,其值,係25%以上為較佳,50%以上為更佳,75%以上為最佳。當導電層3004的被覆率低於25%時,則有無法完全充分發揮雜訊信號之抑制效果的情形。在導電性物質3005未露出於導電層3004的表面時,例如在將內含導電性物質3005的纖維使用作為導電層3004而被覆鞘部3002時,係可將朝其纖維之鞘部3002投影時的面積與鞘部3002之表面積的比率設成為被覆率。
所謂導電性物質3005,係指包含於導電層3004的導電性物質,習知之所有者乃符合。
在編織狀壓電元件3001中,係多數個壓電性纖維300A緻密地包圍至少一根導電性纖維300B的外周面。雖不受特定理論之約束,但在編織狀壓電元件3001產生變形時,則在多數個壓電性纖維300A會分別產生因變形所致之應力,藉此,在多數個壓電性纖維300A會分別產生電場(壓電效果),其結果,推測為在導電性纖維
300B會產生重疊將導電性纖維300B包圍的多數個壓電性纖維300A之電場的電壓變化。亦即,與不使用壓電性纖維300A之編織狀之鞘部3002的情況作比較,來自導電性纖維300B的電信號會增大。藉此,在編織狀壓電元件3001中,係即便藉由以比較小之變形而產生的應力,亦可取出較大的電信號。另外,導電性纖維300B,係亦可為複數根。
在此,壓電性纖維300A,係包含有聚乳酸來作為主成分為較佳。所謂「作為主成分」,係意味著壓電性纖維300A之成分中的最多成分為聚乳酸。聚乳酸中的乳酸單元,係90摩爾%以上為較佳,95摩爾%以上為更佳,98摩爾%以上為最佳。
又,相對於導電性纖維300B之壓電性纖維300A的捲繞角度α,係15°以上、75°以下。亦即,相對於導電性纖維300B(芯部3003)之中心軸CL的方向,壓電性纖維300A的捲繞角度α,係15°以上、75°以下。但是,在本實施形態中,由於導電性纖維300B的中心軸CL,係與壓電性纖維300A之編織狀(鞘部3002)的中心軸(以下,亦稱為「編織軸」。)重疊,因此,亦可稱為相對於壓電性纖維300A之編織軸的方向,壓電性纖維300A的捲繞角度α,係15°以上、75°以下。從取出較大之電信號的觀點來看,角度α,係25°以上、65°以下為較佳,35°以上、55°以下為更佳,40°以、50°以下為最佳。當角度α偏離該角度範圍時,則產生於壓電性纖維300A
的電場顯著降低,藉此,由導電性纖維300B所獲得的電信號便顯著降低。
另外,關於上述角度α,係亦可稱作為形成鞘部3002之壓電性纖維300A之主方向與導電性纖維300B之中心軸CL所構成的角度,壓電性纖維300A的一部分鬆弛或亦可為毛茸。
在此,產生於壓電性纖維300A的電場明顯降低之理由,係如下述。壓電性纖維300A,係將聚乳酸設成為主成分,在壓電性纖維300A之纖維軸的方向進行單軸配向。在此,聚乳酸,雖係在相對於其配向方向(在該情況下,係壓電性纖維300A之纖維軸的方向)產生有剪切應力時產生電場,但在相對於其配向方向產生有拉伸應力或壓縮應力時,不太會產生電場。因此,在沿編織軸的方向平行地變形時,為了在壓電性纖維300A產生剪切應力,推測為壓電性纖維300A(聚乳酸)的配向方向,係相對於編織軸而位在預定角度範圍為較佳。
另外,在編織狀壓電元件3001中,係只要達成本發明之目的,鞘部3002,係亦可與壓電性纖維300A以外的其他纖維組合而進行混織等,芯部3003,係亦可與導電性纖維300B以外的其他纖維組合而進行混織等。
由導電性纖維300B的芯部3003與編織狀之壓電性纖維300A的鞘部3002與被覆鞘部3002的導電層3004所構成之編織狀壓電元件的長度,係不特別限定。例如,其編織狀壓電元件,係亦可於製造中於製造中連續
製造,其後,切割成必要的長度而加以利用。編織狀壓電元件的長度,係1mm~10m,較佳為5mm~2m,更佳為1cm~1m。當長度過短時,有喪失纖維形狀即便利性,又,當長度過長時,需要考慮導電性纖維300B的電阻值。
以下,詳細說明關於各構成。
作為導電性纖維300B,係只要為顯示出導電性者即可,可使用習知之所有者。作為導電性纖維300B,係例如可列舉出金屬纖維、由導電性聚合物所構成的纖維、碳纖維、由使纖維狀或粒狀的導電性填料分散之聚合物所構成的纖維、或者在纖維狀物之表面設置具有導電性之層的纖維。作為在纖維狀物之表面設置具有導電性之層的方法,係可列舉出金屬塗敷、導電性聚合物塗敷、導電性纖維的捲繞等。其中,從導電性、耐久性、柔軟性等觀點來看,金屬塗敷為較佳。作為塗敷金屬的具體方法,雖係可列舉出蒸鍍、濺鍍、電解鍍敷、無電解鍍敷等,但從生產性等的觀點來看,鍍敷為較佳。鍍敷像這樣之金屬的纖維,係可稱為金屬鍍敷纖維。
作為塗敷金屬之底質的纖維,不受限於有無導電性,可使用習知的纖維,例如除了聚酯纖維、尼龍纖維、丙烯酸纖維、聚乙烯纖維、聚丙烯纖維、氯乙烯纖維、醯胺纖維、聚碸纖維、聚醚纖維、聚氨酯纖維等的合
成纖維以外,另可使用綿、麻、絲等的天然纖維、乙酸酯等的半合成纖維、人造絲、銅銨等的再生纖維。底質的纖維,係不限定於該些者,亦可任意地使用習知的纖維,將該些纖維組合使用。
塗敷於底質之纖維的金屬,係只要顯示出導電性並達成本發明效果,亦可使用任一。例如,可使用金、銀、白金、銅、鎳、錫、鋅、鈀、氧化銦錫、硫化銅等及該些混合物或合金等。
當將具有屈曲耐性之金屬塗敷的有機纖維使用於導電性纖維300B時,導電性纖維折彎的情形非常少,且作為使用壓電元件之感測器的耐久性或安全性優異。
導電性纖維300B,係亦可為成束有複數根長絲的複絲,又亦可為由一根長絲所構成的單絲。複絲者,係在電氣特性之長條穩定性的觀點中為較佳。單絲(包含有紡織紗)的情況下,其單絲徑,係1μm~5000μm,較佳為2μm~100μm。更佳為3μm~50μm。複絲的情況下,作為長絲數,係1根~100000根為較佳,更佳為5根~500根,最佳為10根~100根。但是,導電性纖維300B的纖度‧根數,係指製作編織軸之際所使用之芯部3003的纖度‧根數,由複數根單絲(單絲)所形成的複絲,亦計數為一根導電性纖維300B。在此,芯部3003,係指即便為使用導電性纖維以外的纖維時,亦設成為包含此等形態之全體的量。
當纖維的直徑較小時,則強度會降低而不易處理,又,直徑較大時,則犧牲可撓性。作為導電性纖維300B的剖面形狀,圓或楕圓雖係在壓電元件的設計及製造的觀點中為較佳,但並不限定於此。
又,為了效率良好地取出來自壓電性聚合物的電輸出,電阻低者為較佳,作為體積電阻率,係10-1Ω.cm以下為較佳,更佳為10-2Ω.cm以下,最佳為10-3Ω.cm以下。但是,只要可以電信號的檢測來獲得足夠的強度,則導電性纖維300B的電阻率並不限於此。
導電性纖維300B,係從本發明的用途來看,應該是能抵制反複之彎曲或扭轉這樣的移動。作為其指標,結節強度,係較大者為較佳。結節強度,係能夠以JIS L1013:2010 8.6的方法進行測定。作為本發明中適當之結節強度的程度,係0.5cN/dtex以上為佳,1.0cN/dtex以上為較佳,1.5cN/dtex以上為更佳,2.0cN/dtex以上為最佳。又,作為其他指標,彎曲剛性,係越小者為佳。一般而言,彎曲剛性,係由KATO TECH(股)製之KES-FB2純彎曲試驗機等的測定裝置予以測定。作為本發明中適當之彎曲剛性的程度,係比東邦Tenax(股)製造的碳纖維“Tenax”(註冊商標)HTS40-3K更小者為較佳。具體而言,導電性纖維的彎曲剛性,係0.05×10-4N.m2/m以下為較佳,0.02×10-4N.m2/m以下為更佳,0.01×10-4N.m2/m以下為最佳。
作為壓電性纖維300A的材料即壓電性聚合物,雖係可利用顯示出如聚偏二氟乙烯或聚乳酸般之壓電性的聚合物,但在本實施形態中,係如上述,壓電性纖維300A,係包含聚乳酸來作為主成分為較佳。聚乳酸,係例如在熔融紡紗後,藉由延伸較容易配向,而顯示出壓電性,因為於聚偏二氟乙烯等所需要之電場配向處理是不必要的,故生產性優異。但是,此並非意指為在實施本發明之際,排除聚偏二氟乙烯其他壓電性材料的使用。
作為聚乳酸,係雖係存在有藉由其結晶構造,聚合L-乳酸、L-丙交酯而成的聚-L-乳酸、聚合D-乳酸、D-丙交酯而成的聚-D-乳酸,進一步由該些混合構造所構成的立體錯合聚乳酸等,但只要為顯示出導電性者,則皆可利用。在壓電率高的觀點中,聚-L-乳酸、聚-D-乳酸為較佳。聚-L-乳酸、聚-D-乳酸,係分別對於相同的應力,由於極化成為相反,因此,亦可因應目的,將該些組合使用。
聚乳酸的光學純度,係99%以上為較佳,99.3%以上為更佳,99.5%以上為最佳。當光學純度未滿99%時,有壓電率顯著降低的情形,並有難以藉由壓電性纖維300A之形狀變化來獲得足夠之電信號的情形。特別是,壓電性纖維300A,係作為主成分而包含有聚-L-乳酸或聚-D-乳酸,該些光學純度,係99%以上為較佳。
將聚乳酸設成為主成分的壓電性纖維300A,
係於製造時延伸,在其纖維軸方向進行單軸配向。而且,壓電性纖維300A,係不僅在其纖維軸方向進行單軸配向且含有聚乳酸的結晶者為較佳,包含有已單軸配向之聚乳酸的結晶者為更佳。這是因為聚乳酸,係在其結晶性高的情況及進行單軸配向的情況下,顯示出較大之壓電性的緣故。
結晶性及單軸配向性,係由均質PLA結晶化度Xhomo(%)及結晶配向度Ao(%)來求得。作為本發明的壓電性纖維A,係均質PLA結晶化度Xhomo(%)及結晶配向度Ao(%)滿足下述式(1)為較佳。
Xhomo×Ao×Ao÷106≧0.26 (1)
在未滿足上述式(1)的情況下,有結晶性及/或單軸配向性不足夠,對動作之電信號的輸出值降低,或對特定方向之動作之信號的靈敏度降低之虞。上述式(1)之左邊的值,係0.28以上為更佳,0.3以上為最佳。在此,各個值,係根據下述來求得。
關於均質聚乳酸結晶化度Xhomo,係從廣角X射線繞射分析(WAXD)所致之結晶構造解析來求得。在廣角X射線繞射分析(WAXD)中,係使用Rigaku製ultrax18X射線繞射裝置,藉由透射法,以下述條件,將樣品之X射線繞射圖形記錄於影像板。
X射線源:Cu-Kα線(共焦鏡)
輸出:45kV×60mA
縫隙:1st:1mmΦ,2nd:0.8mmΦ
攝像機長度:120mm
積分時間:10分
樣品:將35mg之聚乳酸纖維拉齊而設成為3cm的纖維束。
在所獲得的X射線繞射圖形中,於整個方位角,求得全散射強度Itotal,在此,並求得由2θ=16.5°,18.5°,24.3°附近出現的均質聚乳酸結晶而來之各繞射峰之積分強度的總和ΣIHMi。從該些值,根據下述式(2),求得均質聚乳酸結晶化度Xhomo。
均質聚乳酸結晶化度Xhomo(%)=ΣIHMi/Itotal×100 (2)
另外,ΣIHMi,係藉由在全散射強度中,減去背景或非晶所致之漫散射的方式,進行計算。
關於結晶配向度Ao,在藉由上述廣角X射線繞射分析(WAXD)所獲得的X射線繞射圖形中,針對由2θ=16.5°附近出現之均質聚乳酸結晶而來的繞射峰,取得相對於方位角(°)的強度分佈,並藉由下式(3),從所獲得之分布輪廓之半值寬度的總計ΣWi(°)進行計算。
結晶配向度Ao(%)=(360-ΣWi)÷360×100 (3)
另外,由於聚乳酸,係加水分解比較快的聚酯,因此,在耐濕熱性成為問題的情況下,係亦可添加習
知之異氰酸酯化合物、噁唑林化合物、環氧化合物、碳二醯亞胺化合物等的加水分解防止劑。又,因應所需,亦可添加磷酸系化合物等之氧化抑制劑、可塑劑、光劣化防止劑等而進行物性改良。
又,聚乳酸,雖係亦可使用作為與其他聚合物的合金,但只要使用聚乳酸作為主要的壓電性聚合物,則基於合金的總質量,至少含有50質量%以上的聚乳酸為較佳,更佳為70質量%以上,最佳為90質量%以上。
作為設成為合金時之聚乳酸以外的聚合物,雖係可列舉出聚對苯二甲酸丁二酯、聚對苯二甲酸乙二酯、聚萘二甲酸乙二醇酯共聚物、聚甲基丙烯酸酯等作為適當的例子,但並不限定於此,只要可達成作為本發明之目的的壓電性,亦可使用任何的聚合物。
壓電性纖維300A,係亦可為成束有複數根長絲的複絲,又亦可為由一根長絲所構成的單絲。單絲(包含有紡織紗)的情況下,其單絲徑,係1μm~5mm,較佳為5μm~2mm,更佳為10μm~1mm。複絲的情況下,其單絲徑,係0.1μm~5mm,較佳為2μm~100μm,更佳為3μm~50μm。作為複絲的長絲數,係1根~100000根為較佳,更佳為50根~50000根,最佳為100根~20000根。但是,關於壓電性纖維300A的纖度或根數,係製作編織軸之際之每一載體的纖度、根數,由複數根單絲(單絲)所形成的複絲,亦計數為一根壓電性纖維300A。在此,即便為在載體其中之一,使用壓電性纖維以外的纖維
時,亦設成為包含此等形態之全體的量。
為了使像這樣的壓電性聚合物成為壓電性纖維300A,係只要達成本發明之效果,則皆可採用用以從聚合物進行纖維化的習知手法。例如可採用對壓電性聚合物進行擠壓成型而纖維化的手法、對壓電性聚合物進行熔融紡紗而纖維化的手法、藉由乾式或濕式紡紗來使壓電性聚合物纖維化的手法、藉由靜電紡紗來使壓電性聚合物纖維化的手法、形成薄膜後進行細切的手法等。該些紡紗條件,係只要因應所採用的壓電性聚合物而應用習知的手法即可,一般,係只要採用容易工業生產的熔融紡紗法即可。而且,在形成纖維後,係延伸所形成的纖維。藉此,形成有顯示出進行單軸配向且包含結晶之較大之壓電性的壓電性纖維300A。
又,壓電性纖維300A,係在使如上述所製作者成為編織之前,可進行染色、撚紗、併紗、熱處理等的處理。
而且,由於有壓電性纖維300A,係在形成編織之際,纖維彼此摩擦而斷紗或露出毛茸的情形,因此,以其強度與耐磨損性高者為佳,強度,係1.5cN/dtex以上為佳,2.0cN/dtex以上為較佳,2.5cN/dtex以上為更佳,3.0cN/dtex以上為最佳。耐磨損性,係可以JIS L1095:2010 9.10.2 B法等來進行評估,摩擦次數,係100次以上為
佳,1000次以上為較佳,5000次以上為更佳,10000次以上為最佳。用以提升耐磨損性的方法,係並沒有特定限定,可使用習知之所有方法,例如可提升結晶化度,或添加微粒子或進行表面加工。又,在加工成編織時,亦可將潤滑劑塗佈於纖維而降低摩擦。
又,壓電性纖維的收縮率,係與前述之導電性纖維之收縮率的差較小為較佳。當收縮率差較大時,則有在製作編織後或製作布帛後的後處理工程或實際使用時受熱時,或隨歷時變化而導致編織彎曲,或布帛之平坦性變差,或壓電信號變弱的情形。在以後述之沸水收縮率來將收縮率定量化時,壓電性纖維的沸水收縮率S(p)及導電性纖維的沸水收縮率S(c),係滿足下述式(4)為較佳。
|S(p)-S(c)|≦10 (4)
上述式(4)的左邊,係5以下為較佳,只要是3以下則更佳。
又,壓電性纖維的收縮率,係與導電性纖維以外的纖維,例如絕緣性纖維之收縮率的差亦較小為較佳。當收縮率差較大時,則有在製作編織後或製作布帛後的後處理工程或實際使用時受熱時,或隨歷時變化而導致編織彎曲,或布帛之平坦性變差,或壓電信號變弱的情形。在以沸水收縮率來將收縮率定量化時,壓電性纖維的沸水收縮率S(p)及絕緣性纖維的沸水收縮率S(i),係滿足下述式(5)為較佳。
|S(p)-S(i)|≦10 (5)
上述式(5)的左邊,係5以下為較佳,只要是3以下則更佳。
又,壓電性纖維的收縮率,係較小者為較佳。例如,在以沸水收縮率來將收縮率定量化時,壓電性纖維的收縮率,係15%以下為佳,較佳為10%以下,更佳為5%以下,最佳為3%以下。作為降低收縮率的手段,係可應用習知之所有方法,例如,可藉由以熱處理來提升非晶部之配向弛豫或結晶化度的方式,降低收縮率,且實施熱處理的時序並不特別限定,可列舉出延伸後、撚紗後、編織化後、布帛化後等。另外,上述的沸水收縮率,係由以下的方法進行測定。以框架周長1.125m之檢尺機來製作捲數20次的絞紗,施加0.022cN/dtex的荷重,吊在標尺板,測定初期的絞紗長L0。其後,將該絞紗在100℃的沸騰水浴中處理30分後,進行放冷,再次吊在標尺板,測定收縮後的絞紗長L。使用測定到的L0及L,藉由下述式(6)來計算沸水收縮率。
沸水收縮率=(L0-L)/L0×100(%) (6)
導電性纖維300B亦即芯部3003,係表面被壓電性纖維300A亦即編織狀的鞘部3002所被覆。被覆導電性纖維300B之鞘部3002的厚度,係1μm~10mm為佳,5μm~5mm為較佳,10μm~3mm為更佳,20μm~1mm為最佳。當過薄時,則有在強度方面成為問題的情形,又,當過厚
時,則有編織狀壓電元件3001變硬而不易變形的情形。另外,在此所謂鞘部3002,係指鄰接於芯部3003之層的情形。
編織狀壓電元件3001中,鞘部3002之壓電性纖維300A的總纖度,係芯部3003之導電性纖維300B之總纖度的1/2倍以上,20倍以下為較佳,1倍以上、15倍以下為更佳,2倍以上、10倍以下為最佳。當壓電性纖維300A之總纖度相對於導電性纖維300B之總纖度過小時,則有包圍導電性纖維300B的壓電性纖維300A過少,導電性纖維300B無法輸出足夠的電輸出,而且,導電性纖維300B與鄰近的其他導電性纖維接觸之虞。當壓電性纖維300A之總纖度相對於導電性纖維300B之總纖度過大時,則包圍導電性纖維300B的壓電性纖維300A過多,編織狀壓電元件3001會變硬而不易變形。亦即,在任一情況下,編織狀壓電元件3001亦無法充分發揮作為感測器的功能。
在此所謂的總纖度,係指構成鞘部3002之壓電性纖維300A所有之纖度的和,例如,在一般的8打編織時,係成為8根纖維之纖度的總和。
編織狀壓電元件3001中,鞘部3002之壓電性纖維300A的每一根纖度,係導電性纖維300B之總纖度的1/20倍以上,2倍以下為較佳,1/15倍以上、1.5倍以下為更佳,1/10倍以上、1倍以下為最佳。當壓電性纖維300A每一根纖度相對於導電性纖維300B的總纖度過
小時,則有壓電性纖維300A過少,導電性纖維300B無法輸出足夠的電輸出,而且,壓電性纖維300A進行切斷之虞。當壓電性纖維300A每一根纖度相對於導電性纖維300B之總纖度過大時,則壓電性纖維300A過多,編織狀壓電元件3001會變硬而不易變形。亦即,在任一情況下,編織狀壓電元件3001亦無法充分發揮作為感測器的功能。
另外,在導電性纖維300B使用金屬纖維的情況下或在將金屬纖維混織於導電性纖維300B或壓電性纖維300A的情況下,係纖度的比率並不限於上述。在本發明中,就接觸面積或被覆率亦即面積及體積的觀點而言,上述比率,係重要的。例如,在各自之纖維的比重超過2的情況下,係纖維之平均截面積的比率為上述纖度的比率為較佳。
壓電性纖維300A與導電性纖維300B,雖係儘可能密合為較佳,但為了改良密合性,而亦可在導電性纖維300B與壓電性纖維300A之間設置錨固層或接著層等。
被覆之方法,係採用將導電性纖維300B作為芯線,並在其周圍編織狀地捲繞壓電性纖維300A的方法。另一方面,壓電性纖維300A之編織的形狀,雖係只要可對由所施加之荷重而產生的應力輸出電信號,則不特別限定,但具有芯部3003的8打編織或16打編織為較佳。
作為導電性纖維300B與壓電性纖維300A的形狀並不特別限定,儘可能接近同心圓狀為較佳。另外,在使用複絲作為導電性纖維300B時,壓電性纖維300A,係只要被覆成使導電性纖維300B之複絲之表面(纖維周面)的至少一部分接觸即可,且亦可在構成複絲之所有的長絲表面(纖維周面)被覆或未被覆有壓電性纖維300A。構成導電性纖維300B之複絲的內部之對各長絲之壓電性纖維A的被覆狀態,係考慮作為壓電性元件的性能、處理性等而適當設定即可。
由於本發明之編織狀壓電元件3001,係不必使電極存在於其表面,因此,不需進一步被覆編織狀壓電元件3001件本身,又,具有不易誤動作的優點。
作為導電層3004的樣態,係除了塗佈,另可考慮薄膜、布帛、纖維的捲繞,又亦可將該些組合。
對於形成導電層3004的塗佈而言,係只要使用包含有顯示出導電性的物質者即可,使用習知之所有者。例如,可列舉出使金屬、導電性聚合物、導電性填料分散的聚合物。
藉由薄膜的捲繞來形成導電層3004時,係亦可使用將聚合物製膜而獲得的薄膜,又使用在表面設置具有導電性之層的薄膜,該聚合物,係使導電性聚合物、導電性填料分散。
藉由布帛的捲繞來形成導電層3004時,係使用含有後述之導電性纖維3006作為構成成分的布帛。
藉由纖維的捲繞來形成導電層3004時,作為其手法,係考慮覆蓋、針織物、組成物。又,使用的纖維,係導電性纖維3006,導電性纖維3006,係亦可與上述導電性纖維300B同一種,且亦可為不同類的導電性纖維。作為導電性纖維3006,係例如可列舉出金屬纖維、由導電性聚合物所構成的纖維、碳纖維、由使纖維狀或粒狀的導電性填料分散之聚合物所構成的纖維、或者在纖維狀物之表面設置具有導電性之層的纖維。作為在纖維狀物之表面設置具有導電性之層的方法,係可列舉出金屬塗敷、導電性聚合物塗敷、導電性纖維的捲繞等。其中,從導電性、耐久性、柔軟性等觀點來看,金屬塗敷為較佳。作為塗敷金屬的具體方法,雖係可列舉出蒸鍍、濺鍍、電解鍍敷、無電解鍍敷等,但從生產性等的觀點來看,鍍敷為較佳。鍍敷像這樣之金屬的纖維,係可稱為金屬鍍敷纖維。
作為塗敷金屬之底質的纖維,不受限於有無導電性,可使用習知的纖維,例如除了聚酯纖維、尼龍纖維、丙烯酸纖維、聚乙烯纖維、聚丙烯纖維、氯乙烯纖維、醯胺纖維、聚碸纖維、聚醚纖維、聚氨酯纖維等的合成纖維以外,另可使用綿、麻、絲等的天然纖維、乙酸酯等的半合成纖維、人造絲、銅銨等的再生纖維。底質的纖維,係不限定於該些者,亦可任意地使用習知的纖維,將
該些纖維組合使用。
塗敷於底質之纖維的金屬,係只要顯示出導電性並達成本發明效果,亦可使用任一。例如,可使用金、銀、白金、銅、鎳、錫、鋅、鈀、氧化銦錫、硫化銅等及該些混合物或合金等。
當將具有屈曲耐性之金屬塗敷的有機纖維使用於導電性纖維3006時,導電性纖維折彎的情形非常少,且作為使用壓電元件之感測器的耐久性或安全性優異。
導電性纖維3006,係亦可為成束有複數根長絲的複絲,又亦可為由一根長絲所構成的單絲。複絲者,係在電氣特性之長條穩定性的觀點中為較佳。單絲(包含有紡織紗)的情況下,其單絲徑,係1μm~5000μm,較佳為2μm~100μm。更佳為3μm~50μm。複絲的情況下,作為長絲數,係1根~100000根為較佳,更佳為5根~500根,最佳為10根~100根。
當纖維的直徑較小時,則強度會降低而不易處理,又,直徑較大時,則犧牲可撓性。作為導電性纖維3006的剖面形狀,圓或楕圓雖係在壓電元件的設計及製造的觀點中為較佳,但並不限定於此。
又,為了提高雜訊信號的抑制效果,電阻低者為較佳,作為體積電阻率,係10-1Ω.cm以下為較佳,更佳為10-2Ω.cm以下,最佳為10-3Ω.cm以下。但是,只要為可獲得雜訊信號層的抑制效果者,則電阻率並不限於
此。
導電性纖維3006,係從本發明的用途來看,應該是能抵制反複之彎曲或扭轉這樣的移動。作為其指標,結節強度,係較大者為較佳。結節強度,係能夠以JIS L1013:2010 8.6的方法進行測定。作為本發明中適當之結節強度的程度,係0.5cN/dtex以上為佳,1.0cN/dtex以上為較佳,1.5cN/dtex以上為更佳,2.0cN/dtex以上為最佳。又,作為其他指標,彎曲剛性,係越小者為佳。一般而言,彎曲剛性,係由KATO TECH(股)製之KES-FB2純彎曲試驗機等的測定裝置予以測定。作為本發明中適當之彎曲剛性的程度,係比東邦Tenax(股)製造的碳纖維“Tenax”(註冊商標)HTS40-3K更小者為較佳。具體而言,導電性纖維的彎曲剛性,係0.05×10-4N.m2/m以下為較佳,0.02×10-4N.m2/m以下為更佳,0.01×10-4N‧m2/m以下為最佳。
本發明之編織狀壓電元件3001,雖係以編織狀之壓電性纖維300A來被覆至少1根導電性纖維300B的表面,但作為其製造方法,係可列舉出例如以下之方法。亦即,以各別的工程製作導電性纖維300B與壓電性纖維300A,並將壓電性纖維300A編織狀地捲繞於導電性纖維300B而進行被覆的方法。在該情況下,係以儘可能接近同心圓狀的方式進行被覆為較佳。
在該情況下,作為使用聚乳酸當作形成壓電性纖維300A的壓電性聚合物時之較佳的紡紗、延伸條件,熔融紡紗溫度,係150~250℃為較佳,延伸溫度,係40~150℃為較佳,延伸倍率,係1.1倍至5.0倍為較佳,結晶化溫度,係80~170℃為較佳。
作為捲繞於導電性纖維300B的壓電性纖維300A,係亦可使用成束有複數個長絲的複絲,又,亦可使用單絲(包含有紡織紗)。又,作為捲繞壓電性纖維300A的導電性纖維300B,係亦可使用成束有複數個長絲的複絲,又,亦可使用單絲(包含有紡織紗)。
又,作為被覆之較佳的形態,係可以將導電性纖維300B作為芯線,並在其周圍編織狀地編織壓電性纖維300A而製作管狀編織物(Tubular Braid)的方式,進行被覆。更具體而言,係可列舉出具有芯部3003的8打編織或16打編織。但是,例如亦可以使壓電性纖維300A成為如編織管般的形態,並使導電性纖維300B成為芯而插入至該編織管的方式,進行被覆。
導電層3004,雖係藉由塗佈或纖維的捲繞予以製造,但由製造的容易度來看,纖維的捲繞為較佳。作為纖維的捲繞方法,考慮覆蓋、針織物、組成物,亦可藉由任一方法加以製造。
可藉由如上述般的製造方法,獲得以編織狀之壓電性纖維300A來被覆導電性纖維300B的表面,並進一步在其周圍設置有導電層3004的編織狀壓電元件
3001。
由於本發明的編織狀壓電元件3001,係不需要在表面形成用以檢測電信號的電極,因此,可比較簡單地加以製造。
在本發明之編織狀壓電元件3001的最表面,係亦可設置保護層。該保護層,係絕緣性為較佳,從可撓性等的觀點來看,由聚合物所構成者為更佳。在保護層具有絕緣性的情況下,當然,該情況雖係與保護層一起變形或在保護層上摩擦,但只要為該些外力可到達壓電性纖維A而誘導其極化者,則不特別限定。作為保護層,係不限定於藉由塗佈聚合物等所形成者,亦可捲繞薄膜、布帛、纖維等,抑或亦可為該些所組合者。
作為保護層的厚度,係儘可能較薄者雖容易將剪切應力傳遞至壓電性纖維300A,但若過薄時,由於容易產生保護層本身被破壞等的問題,因此,10nm~200μm為佳,較佳為50nm~50μm,更佳為70nm~30μm,最佳為100nm~10μm。亦可藉由該保護層形成壓電元件的形狀。
而且,亦可設置複數層由壓電性纖維所構成的層,或設置複數層由用以取出信號之導電性纖維所構成的層。當然,該些保護層、由壓電性纖維所構成的層、由導電性纖維所構成的層,係因應其目的而適當決定其順序
及層數。另外,作為捲繞方法,係可列舉出在鞘部3002的更外層形成編織構造,或進行覆蓋的方法。
本發明的編織狀壓電元件3001,係可利用作為如下述之感測器:以例如摩擦編織狀壓電元件3001的表面等,針對將荷重施加至編織狀壓電元件3001而產生的應力亦即施加至編織狀壓電元件3001的應力,檢測其大小及/或施加位置。又,本發明的編織狀壓電元件3001,係即便藉由摩擦以外的推壓力或彎曲變形等,亦只要對壓電性纖維300A賦予剪切應力,則當然可取出電輸出。例如,作為對編織狀壓電元件3001「所施加之應力」,係可列舉出壓電元件的表面亦即壓電性纖維300A的表面與如手指般之被接觸物的表面之間的摩擦力,或相對於壓電性纖維300A的表面或前端部之垂直方向的阻力、相對於壓電性纖維300A之彎曲變形的阻力等。特別是,本發明的編織狀壓電元件3001,係在對導電性纖維300B彎曲成平行方向的情況或摩擦的情況下,可有效率地取出較大的電輸出。
在此,所謂對編織狀壓電元件3001「所施加之應力」,係指例如在以手指摩擦表面的程度之大小之應力的情況下,作其基準,係大約1~1000Pa。當然,無需贅言地,即便為更大,亦可檢測所施加之應力的大小及其施加位置。在以手指等輸入時,係即便為1Pa以上500Pa
以下的荷重仍進行動作為較佳,且以1Pa以上100Pa以下的荷重進行動作為更佳。當然,即便為超過500Pa的荷重仍進行動作,係如上述。
又,計測編織狀壓電元件3001之芯部的導電性纖維300B與導電層3004之間的靜電容量變化,藉此,亦可檢測施加至編織狀壓電元件3001的壓力所致之變形。而且,在將複數根編織狀壓電元件1組合使用時,計測各個編織狀壓電元件3001之導電層3004間的靜電容量變化,藉此,亦可檢測施加至編織狀壓電元件3001的壓力所致之變形。
圖13,係表示使用了實施形態之編織狀壓電元件之布帛狀壓電元件之構成例的示意圖。
布帛狀壓電元件3007,係具備有包含至少1根編織狀壓電元件3001的布帛3008。布帛3008,係構成布帛之纖維(包含編織)的至少1根為編織狀壓電元件3001,編織狀壓電3001,係只要可發揮作為壓電元件的功能,則沒有任何的限定,亦可為任何的編織物。在設成為布狀時,係只要達成本發明之目的,亦可與其他纖維(包含編織)組合而進行交織、交編等。當然,亦可將編織狀壓電元件3001使用作為構成布帛之纖維(例如,經紗或緯紗)的一部分,或亦可在布帛繡出編織狀壓電元件3001。在圖13示的例子中,布帛狀壓電元件3007,係配
置至少1根編織狀壓電元件3001及絕緣性纖維3009作為經紗,且交替配置導電性纖維3010及絕緣性纖維3009作為緯紗的平織物。導電性纖維3010,係亦可與導電性纖維300B同一種,且亦可為不同類的導電性纖維,又關於絕緣性纖維3009,係如後述。另外,絕緣性纖維3009及/或導電性纖維3010的全部或一部分,係亦可為編織形態。
在該情況下,在布帛狀壓電元件3007被彎曲等而變形時,由於編織狀壓電元件3001亦伴隨著其變形而變形,因此,可藉由從編織狀壓電元件3001所輸出的電信號,檢測布帛狀壓電元件3007的變形。而且,由於布帛狀壓電元件3007,係可使用作為布帛(編織物),因此,可應用於例如衣類形狀的穿戴式感測器。
又,在圖13所示的布帛狀壓電元件3007中,導電性纖維3010交差而接觸於編織狀壓電元件3001。因此,導電性纖維3010,係與編織狀壓電元件3001的至少一部分交差而接觸,並將此覆蓋,並可視為遮蔽欲從外部朝向編織狀壓電元件3001之電磁波的至少一部分。像這樣的導電性纖維3010,係具有藉由接地的方式來減輕電磁波對編織狀壓電元件3001之影響的功能。亦即,導電性纖維3010,係可發揮編織狀壓電元件3001之電磁波屏蔽的功能。藉此,即便在例如布帛狀壓電元件3007的上下不重疊電磁波屏蔽用之導電性的布帛,亦可顯著提升布帛狀壓電元件3007的S/N比(信號
對雜音比)。在該情況下,從電磁波屏蔽的觀點來看,與編織狀壓電元件3001交差的緯紗(圖13的情況)中之導電性纖維3010的比例越高越佳。具體而言,係形成布帛3008的纖維,且與編織狀壓電元件3001交差之纖維中的30%以上,係導電性纖維為較佳,40%以上為更佳,50%以上為最佳。如此一來,在布帛狀壓電元件3007中,放入導電性纖維作為構成布帛之纖維的至少一部分,藉此,可成為附有電磁波屏蔽功能的布帛狀壓電元件3007。
作為織物的織組織,係例示有平織、斜紋織、緞紋織等的三原組織、變化組織、經二重組織、緯二重組織等的單二重組織、經絲絨等。針織物的種類,係亦可為圓編針織物(緯編針織物),或亦可為經編針織物。作為圓編針織物(緯編針織物)的組織,係較佳可例示有平針組織、羅紋組織、互鎖組織、雙反面組織、集圈組織、浮線組織、半畦組織、紗羅組織、添毛組織等。作為經編組織,係例示有單梳櫛經平組織(single denbigh stitch)、單梳櫛經緞組織(single vandyke stitch)、雙面經編絨組織(double cord stitch)、雙面經絨-經編平組織(half tricot stitch)、起絨經編、提花組織等。層數亦可為單層,或亦可為2層以上的多層。而且,亦可為由立毛部與地組織部所構成的立毛織物、立毛編織物,該立毛部,係由割毛織物及/或毛圈織物所構成。
又,在布帛狀壓電元件3007中,係亦可並排使用複數個編織狀壓電元件3001。作為排列方式,係例如作為經紗或緯紗,亦可將編織狀壓電元件3001使用於全部,或亦可將編織狀壓電元件3001使用於每數根或一部分。又,在某一部分,係亦可使用編織狀壓電元件3001作為經紗,在其他部分,係亦可使用編織狀壓電元件3001作為緯紗。
在像這樣並排複數根編織狀壓電元件3001而形成布帛狀壓電元件3007時,由於編織狀壓電元件3001,係在表面不具有電極,因此,其排列方式、編織方式具有可廣範地進行選擇這樣的優點。
又,在並排使用複數個編織狀壓電元件3001時,由於導電性纖維300B間的距離短,因此,取出電信號有效率。
在布帛狀壓電元件3007中,於編織狀壓電元件3001(及導電性纖維3010)以外的部分,係可使用絕緣性纖維。此時,絕緣性纖維,係基於提高布帛狀壓電元件3007之柔軟性的目的,可使用具有伸縮性的素材、具有形狀的纖維。
如此一來,以在編織狀壓電元件3001(及導電性纖維3010)以外,像這樣配置絕緣性纖維的方式,可提升布帛狀壓電元件3007的操件性(例示:作為穿戴
式感測器的易動度)。
作為像這樣的絕緣性纖維,係只要體積電阻率為106Ω.cm以上則可使用,更佳的係108Ω.cm以上,最佳的係1010Ω.cm以上。
作為絕緣性纖維,例如除了聚酯纖維、尼龍纖維、丙烯酸纖維、聚乙烯纖維、聚丙烯纖維、氯乙烯纖維、醯胺纖維、聚碸纖維、聚醚纖維、聚氨酯纖維等的合成纖維以外,另可使用綿、麻、絲等的天然纖維、乙酸酯等的半合成纖維、人造絲、銅銨等的再生纖維。並不限定於此,可任意地使用習知的絕緣性纖維。而且,亦可將該些絕緣性纖維組合使用,且亦可設成為與不具有絕緣性的纖維組合,全體具有絕緣性的纖維。
又,亦可使用習知之所有剖面形狀的纖維。
由於本發明之如編織狀壓電元件3001或布帛狀壓電元件3007般的壓電元件,係即便為任一樣態,亦可將對於表面的接觸、壓力、形狀變化輸出為電信號,因此,可作為檢測施加至其壓電元件之應力的大小及/或所施加的位置之感測器(裝置)而利用。又,亦可將該電信號使用作為用以使其他裝置動作的電源或進行蓄電等,而使用作為發電元件。具體而言,係可列舉出用於人類、動物、機器人、機械等自發性移動者的可動部所致之發電、從鞋底、地毯、外部承受壓力之構造物的表面中之發電、流體
中之形狀變化所致之發電等。又,藉由流體中的形狀變化發出電信號,由此即亦可吸附流體中的帶電性物質或抑制附著。
圖14,係表示具備有本發明之壓電元件之裝置的方塊圖。裝置3011,係具備有:壓電元件3012(例示:編織狀壓電元件3001、布帛狀壓電元件3007);放大手段3013,因應所施加的壓力,放大從壓電元件3012所輸出的電信號;輸出手段3014,輸出由放大手段3013所放大的電信號;及發送手段3015,將從輸出手段3014所輸出的電信號發送至外部機器(未圖示)。只要使用該裝置3011,則可根據藉由對於壓電元件3012之表面的接觸、壓力、形狀變化所輸出的電信號,在外部機器(未圖示)中的演算處理中,檢測施加至壓電元件之應力的大小及/或所施加的位置。抑或,在裝置3011內,亦可設置演算手段(未圖示),其係根據從輸出手段3014所輸出的電信號,演算施加至壓電元件3012之應力的大小及/或所施加的位置。
放大手段3013,係亦可由例如各種電子回路來建構,抑或亦可建構為藉由在處理器上動作之軟體程式所安裝的功能模組,抑或亦可由各種電子回路與軟體程式的組合來建構。作為處理器,係例如有CPU(Central Processing Unit)、DSP(digital signal processor)、LSI(large scale integration)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programming Gate
Array)等。又,輸出手段3014,係亦可在例如各種連接器單獨建構,抑或亦可建構為與發送手段3015一體成型的通信裝置。又抑或,亦可匯集放大手段3013、輸出手段3014及發送手段3015的功能,由寫入有軟體程式的積體電路或微處理器等來加以實現。另外,是否將發送手段3015所致之發送方式設成為借助無線或借助有線,係因應所構成的感測器而適當決定即可。
又,不僅放大手段,並且可將去除雜訊的手段或與其他信號組合進行處理的手段等之習知的信號處理手段組合使用。該些手段之連接順序,係可因應目的而適當改變。當然,亦可在將從壓電元件3012所輸出的電信號照原樣地發送至外部機器後,進行信號處理。
圖15,係表示具備有實施形態之編織狀壓電元件之裝置之構成例的示意圖。圖15的放大手段3013,雖係相當於參閱圖14而說明者,但圖14的輸出手段3014及發送手段3015,係在圖15中省略圖示。在構成具備有編織狀壓電元件3001的裝置時,將來自編織狀壓電元件3001之芯部3003的引線連接至放大手段3013的輸入端子,在接地端子,係連接編織狀壓電元件3001的導電層3004。例如,如圖15所示,在編織狀壓電元件3001中,將來自編織狀壓電元件3001之芯部3003的引線連接至放大手段3013的輸入端子,並使編織狀壓電元件3001的導電層3004接地。
圖16~18,係表示具備有實施形態之編織布
帛狀壓電元件之裝置之構成例的示意圖。圖16~18的放大手段3013,雖係相當於參閱圖14而說明者,但圖14的輸出手段3014及發送手段3015,係在圖16~18中省略圖示。在構成具備有布帛狀壓電元件3007的裝置時,將來自編織狀壓電元件3001之芯部3003的引線連接至放大手段3013的輸入端子,在接地端子,係連接與連接至編織狀壓電元件3001之導電層3004、或布帛狀壓電元件3007之導電性纖維3010、放大手段3013之輸入端子之編織狀壓電元件1不同的編織狀壓電元件。例如,如圖16所示,在布帛狀壓電元件3007中,將來自編織狀壓電元件3001之芯部3003的引線連接至放大手段3013的輸入端子,並使編織狀壓電元件3001的導電層3004接地。又,例如,如圖17所示,在布帛狀壓電元件3007中,將來自編織狀壓電元件3001之芯部3003的引線連接至放大手段3013的輸入端子,並使交叉於編織狀壓電元件3001而接觸的導電性纖維3010接地。又,例如,如圖18所示,在布帛狀壓電元件3007中,並排複數個編織狀壓電元件3001時,將來自1根編織狀壓電元件3001之芯部3003的引線連接至放大手段3013的輸入端子,並使來自並排於該編織狀壓電元件3001之其他編織狀壓電元件3001之芯部3003的引線接地。
由於本發明的裝置3011,係具有柔軟性,且即便為繩狀及布帛狀任一形態亦可使用,因此,可考慮非常廣泛的用途。作為本發明之裝置3011之具體的例子,
係可列舉出呈包含有帽子或手套、襪子等的衣著、支撐物、手帕狀等之形狀的觸控面板、人或動物的表面壓力感測器,例如感知呈手套或條帶、支撐物等之形狀的關節部之彎曲、扭轉、伸縮的感測器。例如在使用於人類時,係可檢測接觸或移動,使用作為醫療用途等之關節等之移動的資訊收集、娛樂用途、用以使耗損之組織或機器人動作的介面。此外,可使用作為模擬動物或人型之填充玩具或機器人的表面壓力感測器、感知關節部之彎曲、扭轉、伸縮的感測器。此外,可使用作為床單或枕頭等之寢具、鞋底、手套、椅子、地毯、袋子、旗等的表面壓力感測器或形狀變化感測器。
而且,由於本發明的裝置3011,係編織狀或布帛狀,且具有柔軟性,因此,可藉由貼附或被覆於所有構造物的全體或一部分之表面的方式,使用作為表面壓力感測器、形狀變化感測器。
而且,由於本發明的裝置3011,係可以僅摩擦編織狀壓電元件3001的表面,產生足夠的電信號,因此,可使用於如觸控感測器般之觸控式輸入裝置或指向裝置等。又,由於是可藉由以編織狀壓電元件3001摩擦被計測物之表面的方式,獲得被計測物之高度方向的位置資訊或形狀資訊,因此,可使用於表面形狀計測等。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種具備有由導電性纖維所形成的芯部與以被覆該芯部的方式,由編織狀的壓電性纖維所形成的鞘部,而該導電性纖維之拉
拔強度為0.1N以上的編織狀壓電元件,藉此,可提供一種即便藉由以比較小之變形而產生的應力,亦可取出較大之電信號的編織狀之壓電元件,進一步可提供一種相對於變形之信號強度的偏差小且即便反複使用,信號強度之再現性亦優異的壓電元件。
更具體而言,在本態樣所致之編織狀壓電元件中,係多數個壓電性纖維緻密地包圍至少一根導電性纖維的外周面。雖不受特定理論之約束,但在編織狀壓電元件產生變形時,則在多數個壓電性纖維會分別產生因變形所致之應力,藉此,在多數個壓電性纖維會分別產生電場(壓電效果),其結果,推測為在導電性纖維會產生重疊將導電性纖維包圍的多數個壓電性纖維之電場的電壓變化。此時,對於經由芯部即導電性纖維而檢測的信號強度而言,重要的是與鞘部即壓電性纖維的接觸狀態不會產生變化。作為表示該接觸狀態之編織狀壓電元件的機械特性值,使芯部之拉拔強度為0.1N以上是重要的。拉拔強度,係依存於導電性纖維與壓電性纖維的接觸面積與垂直阻力者,特別是吾人認為,該垂直阻力,係依存於製作編織時之壓電性纖維的捲繞張力者。而且,吾人認為,拉拔強度為0.1N以上時,係在壓電性纖維彈性變形後的狀態下,捲繞於導電性纖維而充分進行接觸。因此,吾人認為,在變形之際,其接觸狀態亦不會產生變化,且即便使其反複變形,亦可獲得再現性優異的元件。又,對於編織狀壓電元件而言,在導電性纖維與壓電性纖維之編織狀之鞘部的接觸狀
態不充分時,亦即與拉拔強度較低時相比,有來自導電性纖維之電信號增大的情形。另外,導電性纖維,係亦可為複數根。
拉拔強度,雖係0.1N以上,但較佳為0.5N,更佳為1N以上。另外,拉拔強度是導電纖維的強度以上為最佳。另一方向,拉拔強度未滿0.1N時,係在未發生充分之垂直阻力的狀態下,亦即成為接觸不充分的狀態,在變形之際,其接觸狀態便產生變化。作為其結果,無法獲得使其反複變形時的再現性,不易使用作為感測器。
拉拔強度,係可藉由以下的方法進行測定。首先,將編織切斷成7cm的長度,藉由其兩端部1cm之長度的鞘部,使芯部露出,一方的端部,係僅切斷芯部,另一方的端部,係僅切斷鞘部。在該狀態下,對僅把持兩端部的芯部與鞘部而以50cm/min之速度拉動時的最大強度進行測定。另外,在不易確保5cm之評估部的長度時,係亦可測定任意長度之編織的拉拔強度,而換算成每5cm的強度。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種具備有由導電性纖維所形成的芯部與以被覆該芯部的方式,由編織狀的壓電性纖維所形成的鞘部,而彎曲復原率為70以上的編織狀壓電元件,藉此,可提供一種即便藉由以比較小之變形而產生的應力,亦可取出較大之電信號且電信號之反複再現性良好之纖維狀的壓電元件。
更具體而言,在本態樣所致之編織狀壓電元件中,彎曲復原率,係由以下的式(10)予以定義的值。
X=L/3×100 (式10)
X:彎曲復原率
L:彎曲復原率測定試驗的編織突出距離
試驗後的編織突出距離L,係由以下方法予以測定。亦即,首先,在如圖33所示的裝置中,以從具有曲率半徑1cm之角部的台座突出3cm的方式,固定編織狀壓電元件6001,其次,以沿著台座而使編織之朝向台座之面全面接觸於台座的方式,彎曲編織狀壓電元件6001。其後,立刻去除施加至編織狀壓電元件6001的外力。在已屈曲的編織狀壓電元件6001以應力來復原後,計測從其台座突出的距離,並將該值設成為L。此時,L的單位,係cm。又,編織較短而不易突出3cm時,係亦可將突出部分的長度設成為L0,以下述式(11)代替之。
X=L/L0×100 (式11)
芯部及/或鞘部,係可於編織狀壓電元件6001充分發揮作為感測器之功能的範圍內,以使彎曲復原率達到70以上的方式,包含有用以調整彎曲復原率的長絲(以下,稱為「彎曲復原率調整用長絲」)。彎曲復原率調整用長絲的剖面積,係0.001~1.0平方毫米,較佳為0.005~0.5平方毫米,更佳為0.01~0.3平方毫米。當彎曲復原率調整用長絲過細時,則彎曲復原率無法達到70以上,又,當彎曲復原率調整用長絲過粗時,則喪失編織狀壓電元件6001的柔軟性。相對於芯部及/或鞘部之彎曲復原率調整用長絲的比例,係50%以下為較佳,更佳為30%以
下,最佳為10%以下。當相對於芯部及/或鞘部之彎曲復原率調整用長絲的比例過少時,則有彎曲復原率無法達到70以上的情形,又,當彎曲復原率調整用長絲的比例過多時,則有喪失編織狀壓電元件的柔軟性,或從編織狀壓電元件所獲得的電信號變小的情形。另外,彎曲復原率調整用長絲,係亦可單獨使用而作為製作編織構造之際的一個纖維,或亦可與芯部及/或鞘部的纖維進行混織。以在芯部及/或鞘部包含有彎曲復原率調整用長絲的方式,由於編織狀壓電元件,係一旦變形後易恢復到原來的狀態,因此,可改善電信號的反複再現性。
編織狀壓電元件,係可於編織狀壓電元件6001充分發揮作為感測器之功能的範圍內,以使彎曲復原率達到70以上的方式,在鞘部的外側包含有被覆層。被覆層的厚度,係0.05~2.0mm,0.04mm~1.0mm為較佳,0.03~0.5mm為更佳。當被覆層過薄時,則有彎曲復原率無法達到70以上的情形,當被覆層過厚時,則有喪失編織狀壓電元件的柔軟性,或從編織狀壓電元件所獲得的電信號變小的情形。以在鞘部之外包含有被覆層的方式,由於編織狀壓電元件,係一旦變形後易恢復到原來的狀態,因此,可改善電信號的反複再現性。又,以包含有被覆層的方式,鞘部的拘束力會變大,因此,有將應力有效率地施加至壓電性纖維,而信號強度變大的情形。
芯部及/或鞘部,係可於編織狀壓電元件充分發揮作為感測器之功能的範圍內,以使彎曲復原率達到70以上
的方式,包含有高彈性纖維。高彈性纖維的彈性係數,係15.0GPa,較佳為30.0GPa以上,更佳為0.0GPa以上,最佳為100.0GPa以上。當高彈性纖維的彈性係數較低時,則彎曲復原率無法到達70以上,又,當高彈性纖維的彈性係數過高時,則喪失編織狀壓電元件的柔軟性。相對於芯部及/或鞘部之高彈性纖維的比例,係50%以下為較佳,更佳為30%以下,最佳為10%以下。當相對於芯部及/或鞘部之高彈性纖維的比例過少時,則有彎曲復原率無法達到70以上的情形,又,當彎曲復原率調整用長絲的比例過多時,則有喪失編織狀壓電元件的柔軟性,或從編織狀壓電元件所獲得的電信號變小的情形。另外,高彈性纖維,係亦可單獨使用而作為製作編織構造之際的一個纖維,或亦可與芯部及/或鞘部的纖維進行混織。以在芯部及/或鞘部包含有高彈性纖維的方式,由於編織狀壓電元件,係一旦變形後易恢復到原來的狀態,因此,可改善電信號的反複再現性。
彎曲復原率調整用長絲,係亦可被包含在芯部或/及鞘部。彎曲復原率調整用長絲的剖面積,係0.001~1.0平方毫米,較佳為0.005~0.5平方毫米,更佳為0.01~0.3平方毫米。當彎曲復原率調整用長絲過細時,則彎曲復原率無法達到70以上,又,當彎曲復原率調整用長絲過粗時,則喪失編織狀壓電元件的柔軟性。
對於彎曲復原率調整用長絲而言,係可使用習知之所有長絲。例如,可使用聚酯長絲、尼龍長絲、丙烯酸長
絲、聚乙烯長絲、聚丙烯長絲、氯乙烯長絲、醯胺長絲、聚碸長絲、聚醚長絲、聚氨脂長絲等之合成聚合物的長絲。彎曲復原率調整用長絲,係不限定於該些,可任意使用習知的長絲。而且,亦可將該些長絲組合使用。又,作為彎曲復原率調整用長絲,係亦可使用習知之所有剖面形狀的纖維。而且,彎曲復原率調整用長絲,係亦可為單絲或複絲。彎曲復原率調整用長絲為複絲的情況下,將其單絲剖面積的總和視為剖面積。
高彈性纖維,係亦可包含在芯部或/及鞘部。高彈性纖維的彈性係數,係15.0GPa,較佳為20.0GPa以上,更佳為30.0GPa以上,最佳為50.0GPa以上。當高彈性纖維的彈性係數較低時,則彎曲復原率無法到達70以上,又,當高彈性纖維的彈性係數過高時,則喪失編織狀壓電元件的柔軟性。相對於芯部及/或鞘部之高彈性纖維的比例,係50%以下為較佳,更佳為30%以下,最佳為10%以下。當相對於芯部及/或鞘部之高彈性纖維的比例過少時,則彎曲復原率無法達到70以上,又,當彎曲復原率調整用長絲的比例過多時,則喪失編織狀壓電元件的柔軟性。以在芯部及/或鞘部包含有高彈性纖維的方式,由於編織狀壓電元件,係一旦變形後易恢復到原來的狀態,因此,可改善電信號的反複再現性。
對於高彈性纖維而言,係可使用彈性係數為15.0GPa以上即習知之所有纖維。例如,可列舉出醯胺纖維、PBO纖維、LCP纖維、超高分子量聚乙烯纖維、碳纖維、金屬
纖維、玻璃纖維、陶瓷纖維等。亦可將該該些組合使用。又,高強度纖維,係不僅高彈性,具有1%以上的伸長率為較佳,更佳為3%以上,最佳為5%以上。當伸長率較低時,在編織變形之際,有導致纖維斷裂,不僅是品質變差且無法改善電信號之反複再現性的情形。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種具備有包含至少2根編織狀壓電元件的布帛,並具有前述至少2根編織狀壓電元件分別由導電性纖維所形成的芯部與以被覆前述芯部的方式,由編織狀的壓電性纖維所形成之鞘部的布帛狀壓電元件,藉此,可提供一種即便藉由以比較小之變形而產生的應力,亦可效率良好地取出電,檢測移動的種類,特別是關於扭轉之移動的纖維狀之壓電元件。
圖34,係表示使用了實施形態之編織狀壓電元件之布帛狀壓電元件之構成例的示意圖。布帛狀壓電元件7005,係具備有包含至少2根編織狀壓電元件7001的布帛7006,該些編織狀壓電元件7001,係大致平行地配置。布帛7006,係構成布帛之纖維(包含編織)的至少2根為編織狀壓電元件7001,編織狀壓電7001,係只要可發揮作為壓電元件的功能,則沒有任何的限定,亦可為任何的編織物。在圖34示的例子中,布帛狀壓電元件7005,係配置至少2根編織狀壓電元件7001及絕緣性纖維7007作為經紗,且交替配置導電性纖維7008及絕緣性纖維7007作為緯紗的平織物。絕緣性纖維7007及/或導電性纖維7008的全部或一部分,係亦可為編織形態。
編織狀壓電元件7001,雖係當變形時則發出壓電信號,但該信號,係大小或形狀因應變形的樣態而產生變化。如圖34所示之布帛狀壓電元件7005的情況下,在布帛狀壓電元件7005將與2根編織狀壓電元件7001正交的線作為屈曲部而彎曲變形時,2根編織狀壓電元件7001,係進行相同的變形。因此,從2根編織狀壓電元件7001,係檢測相同的信號。另一方面,在賦予扭轉等之複雜的變形時,對2根編織狀壓電元件7001而言,係誘發不同的變形,各自之編織狀壓電元件7001產生的信號不同。藉由該原理,將複數個編織狀壓電元件7001組合,並比較演算在不同之編織狀壓電元件7001產生的信號,藉此,可解析編織狀壓電元件7001之複雜的變形。例如,可根據比較在各編織狀壓電元件7001產生之信號的極性、振幅、相位等而獲得的結果,檢測扭轉等之複雜的變形。
複數個編織狀壓電元件7001,係大致平行地配置,各別遠離0.5cm以上為較佳,遠離1.0cm以上為更佳,3.0cm以上為最佳。當編織狀壓電元件7001間的距離過近時,由於在賦予扭轉變形時,不易進行兩者之編織狀壓電元件7001不同的變形,因此,並不佳。另外,使用於檢測彎曲變形時,係沒有此限制。又,在布帛中包含有不使用於信號檢測的編織狀壓電元件時,其編織狀壓電元件與其他編織狀壓電元件的距離,係亦可為未滿0.5cm。
如上述,由於是將複數個編織狀壓電元件7001組
合,並比較演算在不同之編織狀壓電元件7001產生的信號,藉此,可解析扭轉等之複雜的變形,因此,可應用於例如衣類形狀的穿戴式感測器。在該情況下,在布帛狀壓電元件7005被彎曲等而變形時,由於編織狀壓電元件7001亦伴隨著其變形而變形,因此,可根據從編織狀壓電元件7001所輸出的電信號,檢測布帛狀壓電元件7005的變形。而且,由於布帛狀壓電元件7005,係可使用作為布帛(編織物),因此,可應用於例如衣類形狀的穿戴式感測器。
圖35,係表示具備有實施形態之編織布帛狀壓電元件之裝置7010之構成例的示意圖。在圖35中,在輸出手段7013的後段設置有比較演算手段7015,其係以比較演算從輸出手段7013所輸出之各自之編織狀壓電元件7001之電信號的方式,解析壓電元件11的變形。在構成具備有布帛狀壓電元件7005的裝置時,將來自編織狀壓電元件7001之芯部7003的引線連接至放大手段7012的輸入端子,在接地端子,係連接與連接至放大手段7012之輸入端子之編織狀壓電元件7001不同的編織狀壓電元件或導電性纖維7008。例如,如圖35所示,在布帛狀壓電元件7005中,將來自編織狀壓電元件7001之芯部7003的引線連接至放大手段7012的輸入端子,並使交差於編織狀壓電元件7001而接觸的導電性纖維7008接地。另外,在圖35中,雖係在裝置7010內設置比較演算手段7015,但亦可在外部機器內設置比較演算手段7015。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種在具備有編織狀壓電元件(該編織狀壓電元件,係具備有:芯部,由導電性纖維所形成;及鞘部,以被覆該芯部的方式,由編織狀的壓電性纖維所形成)與更近接配置於該編織狀壓電元件之其他導電性纖維的布帛狀元件,連接有如下述之電子回路的布帛狀感測器,藉此,可提供一種即便藉由以比較小之變形而產生的應力,亦可取出較大的電信號之纖維狀之壓電元件,進一步可提供一種併用了檢測靜電容量的變化之方式的高功能感測器,該電子回路,其係包括:連接至該編織狀壓電元件的芯部,並具備有檢測由該編織狀壓電元件之鞘部之壓電性而來的信號之演算法的電子回路;及連接至該編織狀壓電元件之芯部的導電性纖維與該其他導電性纖維兩者,並具備有檢測該些2根導電性纖維間的靜電容量之演算法的電子回路。
圖36,係表示具備有本態樣之布帛狀元件8005之裝置8010的方塊圖。裝置8010,係具備有:編織狀壓電元件8001;壓電信號解析手段8012,因應變形或所施加的壓力,放大從編織狀壓電元件8001所輸出的電信號;靜電容量解析手段8015,檢測因應伸縮或所施加的壓力而產生變化之靜電容量的變化量;輸出手段8013,輸出由壓電信號解析手段8012所放大的電信號及由靜電容量解析手段8015所檢測到之靜電容量的變化量;及發送手段8014,將從輸出手段8013所輸出的電信號發送至外部機
器(未圖示)。只要使用該裝置8010,則可根據藉由對於布帛狀元件8005之表面的接觸、壓力、形狀變化所輸出的電信號,在外部機器(未圖示)中的演算處理中,檢測施加至布帛狀元件之應力或伸縮量的大小及/或所施加的位置。抑或,在8010內,亦可設置演算手段(未圖示),其係根據從輸出手段8013所輸出的電信號,演算施加至布帛狀元件8005之應力或伸縮量的大小及/或所施加的位置。又,亦可在壓電信號解析手段8012及靜電容量解析手段8015的前段,設置分離手段(未圖示),其係分離來自編織狀壓電元件的壓電性信號與編織狀壓電元件及其他導電性纖維間的靜電容量檢測用信號。另外,是否將發送手段8014所致之發送方式設成為借助無線或借助有線,係因應所構成的感測器而適當決定即可。
本態樣所致之布帛狀感測器,係連接有如下述之電子回路:連接至編織狀壓電元件8001的芯部,並具備有檢測由編織狀壓電元件8001之鞘部之壓電性而來的信號之演算法(壓電信號解析手段8012)的電子回路;及連接至該編織狀壓電元件之芯部的導電性纖維與該其他導電性纖維兩者,並具備有檢測該些2根導電性纖維間的靜電容量之演算法(靜電容量解析手段8015)的電子回路。
如前述,在壓電信號解析手段8012及靜電容量解析手段8015的前段,設置分離手段為較佳,該分離手段,係分離來自編織狀壓電元件8001的壓電性信號與編織狀壓電元件8001及其他導電性纖維8008間的靜電容量檢測
用信號。
該分離手段之一個較佳的例子,係可一面交互地切換如下述期間者,一面間歇性地測定壓電性信號與靜電容量信號,該期間,其係包括:應用藉由連接至編織狀壓電元件8001之芯部的電子回路,檢測由該編織狀壓電元件之鞘部之壓電性而來的信號之演算法的期間;及應用藉由連接至編織狀壓電元件之芯部的導電性纖維與該其他導電性纖維兩者的電子回路,檢測該些2根導電性纖維間的靜電容量之演算法的期間。將切換時間設定成足夠短,藉此,只要為人體程度的動作速度,則可視為同時地測定兩者的信號。
該分離手段之另一個較佳的例子,係藉由比較高之頻率(較佳為1kHz以上,更佳為100kHz以上)的交流電壓施加來進行靜電容量的檢測,並進一步在人體的動作監測時等,在由壓電信號而來之信號的頻率比較低(例如未滿1kHz)的情況下,藉由濾波處理,分離成由壓電性信號而來的成分與靜電容量檢測用交流信號的成分,並同時地並行應用檢測壓電性信號的演算法與檢測靜電容量的演算法而進行測定。
又,不僅放大手段,並且可將去除雜訊的手段或與其他信號組合進行處理的手段等之習知的信號處理手段組合使用。該些手段之連接順序,係可因應目的而適當改變。當然,亦可在將從布帛狀元件8005所輸出的電信號照原樣地發送至外部機器後,進行信號處理。
由於本態樣所致之裝置8010,係可以僅摩擦編織狀壓電元件8001的表面,產生足夠的電信號,因此,可使用於如觸控感測器般之觸控式輸入裝置或指向裝置等。又,由於是可藉由以編織狀壓電元件8001摩擦被計測物之表面的方式,獲得被計測物之高度方向的位置資訊或形狀資訊,因此,可使用於表面形狀計測等。又,除了上述用途以外,另可使用作為藉由靜電容量的解析來同時地監測對布帛之推壓力變化或伸縮性的感測器,並可使用作為與壓電性信號組合之更高階的輸入裝置或指向裝置或穿戴式介面。
特別是,在編織狀壓電元件中,雖係可藉由壓電性信號特異地檢測彎曲,但由於不易以單體來檢測關於彎曲之位置的資訊,此時以伴隨著靜電容量之解析的方式,可檢測關於所加壓之部位的位置資訊,因此,可藉由解析該兩者的方式,以簡單的構成來輕易地掌握感測器所受的形狀變化整體,具體而言,係彎曲位置、彎曲程度、扭轉程度、有無推壓等的差異等,並可作為對應於各種輸入刺激的穿戴式感測器而擴大應用範圍。又,由於構成構件變得簡單,因此,除了亦可抑制雜訊信號產生的主要原因之一即伴隨著構成構件間之摩擦的靜電以外,另可使穿戴式素材所需要之穿戴者的使用感提升。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種編織狀壓電元件被固定於纖維狀構造體的感測器,藉此,可提供一種不限制移動或觸感而之後追加感測器功能之纖維狀
之壓電元件。
更具體而言,作為本態樣所致之編織狀壓電元件的固定法,係可依照對象物或其目的而採用任意方法。例如,雖可列舉出如下述之方法等,但並不限於此:使用膠或接著材料等之黏著物進行黏貼的方式;或藉由磁石、熱、夾子等進行固定的方法;以刺繡般的方式,對於布帛狀之對象物進行縫紉或縫合的方法;又,以使編織狀壓電元件位於表面或內部的方式進行扭轉,藉此,對於繩狀之對象物進行固定的方法;使編織蔓延於對象物,一起封裝對象物與編織的方法。又,編織狀壓電元件,係不必非要以成為直線的方式進行固定,可依照對象物或目的而以曲線等任意進行固定。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種具備有包含編織狀壓電元件之布帛的扁平編織狀壓電元件,該編織狀壓電元件,係具備有:芯部,由導電性纖維所形成;及鞘部,以被覆該芯部的方式,由編織狀的壓電性纖維所形成,該壓電性纖維,係包含聚乳酸來作為主成分,相對於該導電性纖維之該壓電性纖維的捲繞角度α,係15°以上、75°以下,該布帛,係以任意纖維來被覆複數個芯線所形成的扁平編織狀之布帛,且在複數個芯線的至少二根以上使用編織狀壓電元件,藉此,即便藉由以比較小之變形而產生的應力,亦可取出較大的電信號,且可檢測移動的種類,特別是關於扭轉的移動。
圖37,係表示實施形態之扁平編織狀壓電元件之構
成例的示意圖。
扁平編織狀壓電元件9005,係具備有包含至少2根編織狀壓電元件9001的扁平編織9006。扁平編織9006,係並非一般的扁平編織,而是相隔平行地被配置於編織之經方向的芯線9007,並以被覆其周圍的方式構成編織的扁平編織。構成布帛之纖維(包含編織)的至少2根為編織狀壓電元件9001,編織狀壓電元件9001,係只要可發揮作為壓電元件的功能,則沒有任何的限定,亦可為任何的扁平編織。扁平編織,係只要達成本發明之目的,亦可與其他纖維(包含編織)組合而進行交織、交編等。當然,亦可將編織狀壓電元件9001使用作為芯線9007,或亦可使用作為被覆芯線9007之編織之紗的一部,或在布帛繡出編織狀壓電元件9001。在如圖37所示的例子中,扁平編織狀壓電元件9005,係對芯線9007配置至少2根編織狀壓電元件9001及纖維9004的扁平編織。芯線9007及纖維9004,係不特別限定,可使用任意纖維。但是,在圖35所示的扁平編織狀壓電元件9005中,纖維9004交差而接觸於編織狀壓電元件9001。可藉由將纖維9004的至少一部分設成為導電性纖維並進行接地的方式,減輕電磁波對編織狀壓電元件9001的影響。亦即,以在纖維9004使用導電性纖維的方式,可發揮編織狀壓電元件9001之電磁波屏蔽的功能。藉此,即便在例如扁平編織狀壓電元件9005的上下不重疊電磁波屏蔽用之導電性的布帛,亦可顯著提升扁平編織狀壓電元件9005的
S/N比。在該情況下,從電磁波屏蔽的觀點來看,纖維4之導電性纖維的比例越高則越佳,較佳的係30%以上為較佳。但是,在扁平編織狀壓電元件9005藉由被覆等而具有電磁波屏蔽能力時,係沒有此限制。另外,纖維9004、9007,係亦可為編織。
編織狀壓電元件9001,雖係在承受變形時發出電信號,但該信號,係可因應變形的方向獲得正/負之反方向的信號。如圖37所示之扁平編織狀壓電元件9005的情況下,在扁平編織狀壓電元件9005彎曲變形時,2根編織狀壓電元件9001,係伴隨著其變形而往相同方向變形。因此,只要從一方的編織狀壓電元件9001出現正信號,則從另一方的編織狀壓電元件9001亦出現正信號。另一方面,在對扁平編織狀壓電元件9005賦予扭轉變形時,2根編織狀壓電元件9001,係相互地往相反方向變形。因此,只要從一方的編織狀壓電元件9001出現正信號,則從另一方的編織狀壓電元件9001會出現負信號。
編織狀壓電元件9001,係大致平行地配置,相互遠離1cm以上為較佳。當2根編織狀壓電元件9001間的間隔距離過近時,由於在賦予扭轉變形時,兩者之編織狀壓電元件9001不易往相反方向變形,因此,並不佳。另外,不使用於扭轉檢測時,係沒有此限制。又,在扁平編織中包含有不使用於信號檢測的編織狀壓電元件時,其編織狀壓電元件與其他編織狀壓電元件的距離,係亦可為未滿1cm。
扁平編織的組織,係可應用向右捲繞的紗與向左捲繞的紗之交叉的方法或往芯線的纏繞方法、相對於芯線之捲繞角度等任意的組織。
如上述,以組合複數根編織狀壓電元件9001之信號的方式,可俘獲彎曲、扭轉這樣的移動作之種類。由於是只要與所檢測的信號強度組合,即可俘獲移動之種類與其變形度,因此,可應用於例如衣類形狀的穿戴式感測器。
在並排使用複數根編織狀壓電元件9001的一者或兩者而形成扁平編織狀壓電元件9005時,由於編織狀壓電元件9001,係在表面不具有電極,因此,其排列方式、組合方式具有可廣範地進行選擇這樣的優點。又,在並排使用編織狀壓電元件9001的一者或兩者時,由於導電性纖維間的距離短,因此,取出電輸出有效率。
以下,詳細說明第4發明。
第4發明的目的,係藉由一種變換器來達成,其係由至少2層薄片或布帛所構成的變換器,該薄片或該布帛中的至少1層,係由下述之A層所構成,該A層以外之層中的至少1層,係由下述之B層所構成。
A層:一種變換器,係平面狀之變換器,包含有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有導電性纖維及壓電性纖維的壓電單位,並將電信號設成為輸出或輸入,具有對特定之位置或方向中的應力與作為選擇性之輸出或輸入的電信號進行相互變換的功能。
B層:一種變換器,係將電信號設成為輸出或輸入的
平面狀之變換器,具有對不同於該A層之特定之位置或方向中的信號與作為選擇性之輸出或輸入的電信號進行相互變換的功能。
而且,因應所需,在A層及B層之間配置其次的C層,藉此,更容易達成本案的目的。
C層:具有降低A層與B層之間之電干擾所致之雜訊之功能的層
以下,說明關於各構成。
A層,係一種變換器,係薄片或布帛狀之變換器,包含有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有後述之導電性纖維及壓電性纖維的壓電單位,並將電信號設成為輸出或輸入,且具有對特定之位置或方向中的應力與作為選擇性之輸出或輸入的電信號進行相互變換的功能。
作為導電性纖維,係只要為顯示出導電性者即可,使用習知之所有者,例如可列舉出金屬纖維、由導電性聚合物所構成的纖維、碳纖維、由使纖維狀或粒狀的導電性填料分散之聚合物所構成的纖維、或者在纖維狀物之表面設置具有導電性之層的纖維。作為在纖維狀物之表面設置具有導電性之層的方法,係可列舉出金屬塗敷、導電性聚合物塗敷、導電性纖維的捲繞等。其中,從導電性、耐久
性、柔軟性等觀點來看,金屬塗敷為較佳。作為塗敷金屬的具體方法,雖係可列舉出蒸鍍、濺鍍、電解鍍敷、無電解鍍敷等,但從生產性等的觀點來看,鍍敷為較佳。
作為塗敷金屬之底質的纖維,不受限於有無導電性,可使用習知的纖維,例如除了聚酯纖維、尼龍纖維、丙烯酸纖維、聚乙烯纖維、聚丙烯纖維、氯乙烯纖維、醯胺纖維、聚碸纖維、聚醚纖維、聚氨酯纖維等的合成纖維以外,另可使用綿、麻、絲等的天然纖維、乙酸酯等的半合成纖維、人造絲、銅銨等的再生纖維。底質的纖維,係不限定於該些者,亦可任意地使用習知的纖維,將該些纖維組合使用。
塗敷於底質之纖維的金屬,係只要顯示出導電性並達成本發明效果,亦可使用任一。
例如,可使用金、銀、白金、銅、鎳、錫、鋅、鈀、氧化銦錫、硫化銅等及該些混合物或合金等。
導電性纖維,係亦可使用成束有複數根長絲的複絲,又亦可使用由一根長絲所構成的單絲。使用作為複絲者,係在電氣特性之長條穩定性的觀點中為較佳。作為單絲的徑,係1μm~5000μm,較佳為2μm~100μm。更佳為3μm~50μm。作為長絲數,係1根~100000根為較佳,更佳為5根~500根,最佳為10根~100根。當直徑較小時,則強度會降低而不易處理,又,直徑較大時,則犧牲可撓性。作為導電性纖維的剖面形狀,圓或楕圓雖係在壓電元件的設計及製造的觀點中為較佳,但並不限定於
此。
又,為了效率良好地取出來自壓電性聚合物的電輸出,電阻低者為較佳,作為體積電阻率,係10-1Ω.cm以下為較佳,更佳為10-2Ω.cm以下,最佳為10-3Ω.cm以下。但是,只要可於信號檢測獲得強度,則導電性纖維的電阻率並不限於此。
壓電性纖維,係具有壓電性的纖維。壓電性纖維,係由壓電性聚合物所構成為較佳。作為壓電性聚合物,雖係只要為聚偏二氟乙烯、聚乳酸等顯示出壓電性的聚合物即可加以利用,但主要包含有聚乳酸為較佳。聚乳酸,係在熔融紡紗後,藉由延伸較容易配向,而顯示出壓電性,因為於聚偏二氟乙烯等所需要之電場配向處理是不必要的,故生產性優異。而且,由聚乳酸所構成的壓電性纖維,雖係在往其軸方向的拉伸或壓縮應力中,極化較小且不易發揮壓電元件的功能,但在具有可藉由剪切應力獲得比較大的電輸出,並容易對壓電性聚合物賦予剪切應力之構成體之本發明的壓電元件中為較佳。
壓電性聚合物,係主要包含有聚乳酸為較佳。所謂「主要」,係意指較佳為90摩爾%以上,更佳為95摩爾%以上,最佳為98摩爾%以上。
作為聚乳酸,係雖係存在有藉由其結晶構造,聚合L-乳酸、L-丙交酯而成的聚-L-乳酸、聚合D-乳
酸、D-丙交酯而成的聚-D-乳酸,進一步由該些混合構造所構成的立體錯合聚乳酸等,但只要為顯示出導電性者,則皆可利用。在壓電率高的觀點中,聚-L-乳酸、聚-D-乳酸為較佳。聚-L-乳酸、聚-D-乳酸,係分別對於相同的應力,由於極化成為相反,因此,亦可因應目的,將該些組合使用。聚乳酸的光學純度,係99%以上為較佳,更佳為99.3%以上,最佳為99.5%以上。當光學純度未滿99%時,有壓電率顯著降低的情形,並有難以藉由壓電性纖維之形狀變化來獲得足夠之電輸出的情形。壓電性聚合物,係主要包含有聚-L-乳酸或聚-D-乳酸,該些光學純度,係99%以上為較佳。
壓電性纖維,係在纖維的纖維軸方向進行單軸配向且包含有結晶者為較佳,更佳為具有結晶的單軸配向聚乳酸。這是因為聚乳酸,係在其結晶狀態及單軸配向中,顯示出較大之壓電性的緣故。
由於聚乳酸,係加水分解比較快的聚酯,因此,在耐濕熱性成為問題的情況下,係亦可添加習知之異氰酸酯化合物、噁唑林化合物、環氧化合物、碳二醯亞胺化合物等的加水分解防止劑。又,因應所需,亦可添加磷酸系化合物等之氧化抑制劑、可塑劑、光劣化防止劑等而進行物性改良。
又,聚乳酸,雖係亦可使用作為與其他聚合物的合金,但只要使用聚乳酸作為主要的壓電性聚合物,則基於合金的總重量,至少含有50重量%以上的聚乳酸
為較佳,更佳為70重量%以上,最佳為90重量%以上。
作為設成為合金時之聚乳酸以外的聚合物,雖係可列舉出聚對苯二甲酸丁二酯、聚對苯二甲酸乙二酯、聚萘二甲酸乙二醇酯共聚物、聚甲基丙烯酸酯等作為適當的例子,但並不限定於此,只要可達成作為本發明之目的的壓電性,亦可使用任何的聚合物。
壓電性纖維,係亦可使用成束有複數根長絲的複絲,又亦可使用由一根長絲所構成的單絲。使用作為複絲者,係在電氣特性之長條穩定性的觀點中為較佳。作為單絲的徑,係1μm~5000μm,較佳為2μm~100μm。更佳為3μm~50μm。作為長絲數,係1根~100000根為較佳,更佳為5根~500根,最佳為10根~100根。
為了使像這樣的壓電性聚合物成為壓電性纖維,係只要達成本發明之效果,則皆可採用用以使聚合物纖維化的習知手法,並可採用對壓電性聚合物進行擠壓成型而纖維化的手法、對壓電性聚合物進行熔融紡紗而纖維化的手法、藉由乾式或濕式紡紗來使壓電性聚合物纖維化的手法、藉由靜電紡紗來使壓電性聚合物纖維化的手法等。該些紡紗條件,係只要因應所採用的壓電性聚合物而應用習知的手法即可,一般,係只要採用容易工業生產的熔融紡紗法即可。
另外,如上述,在壓電性聚合物為聚乳酸時,係由於當進行單軸配向且包含有結晶時,顯示出較大的壓電性,因此,纖維,進行延伸為較佳。
在本發明的壓電元件中,導電性纖維與壓電性纖維,係配置於大致同一平面上。在此,所謂大致同一平面上,係意味著纖維的纖維軸配置於大致平面上,所謂「大致」,係意味著包括在纖維彼此的交叉點產生厚度。
例如,在2根平行的導電性纖維之間,1根壓電性纖維進一步平行地拉齊後的形態,係位於大致同一平面上的形態。又,即便將該1根壓電性纖維之纖維軸傾斜至不與該2根平行之導電性纖維平行的狀態,亦位於大致同一平面上。而且,即便將1根導電性纖維與1根壓電性纖維平行地拉齊,並使另1根導電性纖維交叉於該拉齊後的導電性纖維與壓電性纖維,亦位於大致同一平面上。
以配置於大致平面上的方式,組合該壓電單位而容易形成布帛狀之壓電元件,只要利用布帛狀之形態的壓電元件,則可增加變換器之形狀設計的自由度。作為本發明中之布帛的種類,係例示有編織物、針織物、不織布等。
該些之壓電纖維與導電纖維的關係,係藉由檢測到的形狀變化而適當選擇。
壓電單位中之纖維的配置,係只要以提供電連接的方式配置有導電性纖維及壓電性纖維,則不特別限定。例
如,在壓電單位為由2根導電性纖維與1根壓電性纖維所構成時,係以導電性纖維、壓電性纖維、導電性纖維該順序進行配置。以像這樣進行配置的方式,壓電單位的2根導電性纖維彼此不會接觸,即便在不將其他手段例如被覆絕緣性物質等的技術應用於導電性纖維,亦可有效地發揮壓電單位的功能。
此時,導電性纖維與壓電性纖維雖具有相互物理性接觸的接點為較佳,但只要導電性纖維與壓電性纖維之間的間隔為4mm以內的範圍,則即便不物理性接觸,亦可提供電連接。導電性纖維與壓電性纖維的間隔,係3mm以下為佳,較佳為2mm以下,更佳為1mm以下,最佳為0.5mm以下。當該間隔超過4mm時,則伴隨著壓電性纖維之形狀變化的電輸出會變小,而不易使用作為變換器。
作為形態,係例如可列舉出平行地配置有2根導電性纖維,且1根壓電性纖維被配置為與該些2根導電性纖維相交的形態等。而且,亦可將2根導電性纖維作為經紗(或緯紗)而配置,並將1根壓電性纖維作為緯紗(或經紗)而配置。在該情況下,係2根導電性纖維彼此不接觸為較佳,在2根導電性纖維之間,係除了介設有較佳為絕緣性物質例如絕緣性纖維的形態以外,亦可採用僅在導電性纖維所容易接觸的表面被覆絕緣性物質,並成為導電性纖維直接與壓電性纖維接觸的形態。
本發明的壓電單位,係包含有絕緣性纖維,該絕緣性纖維,係有壓電單位中之導電性纖維以不與其他導電性纖維和壓電性纖維接觸的方式,配置於導電性纖維與壓電性纖維之間的情形。此時,絕緣性纖維,係基於提高布帛之柔軟性的目的,可使用具有伸縮性的素材、具有形狀的纖維。又,亦有壓電單位中之導電性纖維以不與其他壓電單位中之導電性纖維和壓電性纖維接觸的方式而配置之情形。
像這樣在壓電單位配置絕緣性纖維,藉此,即便在組合複數片壓電單位時,導電性纖維亦不會接觸,而可提升作為變換器的性能。
作為像這樣的絕緣性纖維,係只要體積電阻率為106Ω.cm以上則可使用,更佳的係108Ω.cm以上,最佳的係1010Ω.cm以上。
作為絕緣性纖維,例如除了聚酯纖維、尼龍纖維、丙烯酸纖維、聚乙烯纖維、聚丙烯纖維、氯乙烯纖維、醯胺纖維、聚碸纖維、聚醚纖維、聚氨酯纖維等以外,另可使用綿、麻、絲等的天然纖維、乙酸酯等的半合成纖維、人造絲、銅銨等的再生纖維。並不限定於此,可任意地使用習知的絕緣性纖維。而且,亦可將該些絕緣性纖維組合使用,且亦可設成為與不具有絕緣性的纖維組合,全體具有絕緣性的纖維。
絕緣性纖維,係亦可使用成束有複數根長絲
的複絲,又亦可使用由一根長絲所構成的單絲。使用作為複絲者,係在絕緣特性之長條穩定性的觀點中為較佳。使用作為單絲的情況下,其絲徑,係1μm~5000μm,較佳為50μm~1000μm。使用作為複絲的情況下,其單絲徑,係0.1μm~5000μm,較佳為2μm~100μm。更佳為3μm~50μm。作為複絲的長絲數,係1根~100000根為較佳,更佳為5根~500根,最佳為10根~100根。
又,基於使布帛具有柔軟性的目的,亦可使用習知之所有形狀的纖維。
在本發明中,較佳為含有複數個並列之壓電單位的編織物。以像這樣的形態,可提升作為壓電元件之形狀的變形自由度(靈活)。
像這樣的編織物形狀,係包含有複數個壓電單位,只要發揮作為壓電元件的功能,則沒有任何的限定。為了獲得織物形狀或針織物形狀,係只要藉由一般的織機或編機進行編織、編結即可。在將複數個壓電單位導入至一片布帛時,係亦可在編織或編結之際連續地進行製作,且亦可以接合各別作成之複數個布帛的方式進行製作。
作為織物的織組織,係例示有平織、斜紋織、緞紋織等的三原組織、變化組織、經二重組織、緯二重組織等的單二重組織、經絲絨等。
針織物的種類,係亦可為圓編針織物(緯編針織物),或亦可為經編針織物。作為圓編針織物(緯編針織物)的組織,係較佳可例示有平針組織、羅紋組織、互鎖組織、雙反面組織、集圈組織、浮線組織、半畦組織、紗羅組織、添毛組織等。作為經編組織,係例示有單梳櫛經平組織(single denbigh stitch)、單梳櫛經緞組織(single vandyke stitch)、雙面經編絨組織(double cord stitch)、雙面經絨-經編平組織(half tricot stitch)、起絨經編、提花組織等。層數亦可為單層,或亦可為2層以上的多層。而且,亦可為由立毛部與地組織部所構成的立毛織物、立毛編織物,該立毛部,係由割毛織物及/或毛圈織物所構成。
另外,在壓電單位整合存在於織組織或編組織的情況下,在壓電性纖維其本身雖存在有屈曲部分,但為了效率良好地顯現作為壓電元件的壓電性能,壓電性纖維的屈曲部分較小者為較佳。因此,在織物與編織物中,係織物者為較佳。
即便在該情況下,亦如上述,由於壓電性纖維的屈曲部分較小者,係壓電性能效率良好地顯現,因此,作為織組織,係斜紋織比平織更佳,且緯面緞紋織(緞紋織物)比斜紋織更佳。特別是,除了緯面緞紋織(緞紋織物)以外,當飛數位在3~7的範圍時,由於高水準地發揮織組織的保持與壓電性性能,故較佳。
又,由於壓電性纖維即聚乳酸,係容易帶
電,因此,有容易誤動作的情形。在像這樣的情況下,係亦可將欲取出信號的壓電纖維接地而使用。作為接地的方法,係除了取出信號的導電性纖維以外,另配置導電性纖維為較佳。在該情況下,作為導電性纖維的體積電阻率,係10-1Ω.cm以下為較佳,更佳為10-2Ω.cm以下,最佳為10-3Ω.cm以下。
A層之變換器,係具有將特定之位置或方向中的應力選擇性地變換為輸出或輸入至電信號的功能。所謂將特定之位置中的應力選擇性地變換為電信號的功能,係指電信號的強度或符號因應施加有應力之位置而產生變化的功能,例如可列舉出一種變換器,其係在A層所形成的平面上,以成直線狀或點狀地具有壓電單位,並僅檢測施加至其壓電單位的應力。而且,亦列舉出一種變換器作為較佳的例子,該變換器,係在A層所形成的平面上具有複數個直線狀或點狀的壓電單位,將施加至各自之壓電單位的應力作為其他通道的電信號而進行檢測。又,所謂將特定之方向中的應力選擇性地變換為電信號的功能,係指電信號之強度或符號因應所施加之應力的方向亦即應力張量的各成分而產生變化的功能,可列舉出一種變換器,其係在將構成A層之壓電單位之壓電性纖維的纖維軸設成為x軸,並將A層所形成的平面設成為x-y平面時,對剪切應力σxz輸出強度尤其較強的電信號,不對σxz以外的應力成分
輸出電信號。A層之變換器,係具有如下述兩者功能為較佳:將特定之位置中的應力選擇性地變換為輸出或輸入至電信號的功能;及將特定之方向中的應力選擇性地變換為輸出或輸入至電信號的功能。
A層之織組織或因應所需而配置於B層之織組織,係藉由欲檢測的位置及形狀變化而適當選擇。在例如欲檢測特定方向的彎曲時,係以平織構造且壓電性纖維與導電性纖維為平行關係為較佳,在該情況下,如圖20所示,可選擇性地檢測壓電性纖維A與導電性纖維B之曲率變大之方向的彎曲。在欲檢測如圖21所示的扭轉或如圖22所示的剪切變形時,係以緞紋織物構造且壓電性纖維A與導電性纖維B為正交關係為較佳。又,在欲檢測特定位置的變形時,係使由壓電性纖維A與導電性纖維B所構成的壓電單位存在於特定的位置,並解析來自構成該壓電單位之導電性纖維B的信號,藉此,可檢測特定位置的變形。壓電性纖維A與導電性纖維B為平行關係的織組織時,係可檢測線狀之位置的變形,壓電性纖維A與導電性纖維B為正交關係的織組織時,係可檢測點狀之位置的變形。
又,亦可並排使用複數個壓電元件。作為排列方式,亦可以一維方式並排成一段,亦可以二維方式重疊並排,更亦可編織成布狀而使用,或編織成編帶。亦可藉此實現
布狀、帶狀的壓電元件。在設成為布狀、帶狀時,係只要達成本發明之目的,亦可與壓電元件以外的其他纖維組合而進行混織、交織、交編等,又亦可整合至樹脂等而使用。
B層,係一種變換器,係將電信號設成為輸出或輸入的平面狀之變換器,具有對不同於A層之特定之位置或方向中的信號、抑制不同於A層之種類的信號及作為選擇性之輸出或輸入的電信號進行相互變換的功能。雖亦可為具有與A層相同之操作原理的元件,或亦可由操作原理不同的元件所構成,但進行檢測抑或輸出之信號的種類抑或位置或方向的選擇性是不同於A層。
作為配置於B層之與A層不同操作原理之元件的例子,列舉出熱電偶、測溫電阻器、發光二極體、靜電容量方式的壓力檢測器、薄膜電阻方式的壓力檢測器、使用了橡膠狀電阻器的伸縮感測器、靜電容量方式的伸縮感測器、使用了壓電陶瓷的壓力檢測器、使用了壓電聚合物薄膜的應力檢測器、使用了電極的電位測定器作為較佳的例子。使用布帛狀之壓電元件作為A層時,係由於不會妨礙到其柔軟性或通氣性,因此,在B層亦較佳地使用布帛狀之元件。
在B層使用與A層操作原理之織物狀的變換器時,如前述,可活用如下述之特徵:可藉由織組織,選
擇性地檢測特定之位置及方向中的應力。
作為其中1個例子,係如圖23所示,在使用了將平織物分別用於A層與B層,並使壓電性纖維及導電性纖維的方向旋轉90度而重疊複合之布帛的感測器中,係由於A層與B層之電信號的輸出強度比因彎曲布帛的方向而產生變化,因此,可藉由解析來詳細地檢測彎曲的方向。而且,由於檢測位置,係條紋狀地分別分布於A層與B層,因此,藉由使A層與B層旋轉90度而重疊的方式,可格子狀地形成為具備有檢測位置的元件。在此,只要設定將電信號輸入至其他每壓電單位的通道,則整合解析各自之壓電單位的信號,藉此,形成為可解析什麼樣的彎曲變形會發生在位於格子狀之檢測點之哪個點的感測器。在該例子中,亦列舉出一種將後述之C層包夾在A層與B層之間的構成作為更佳的例子。
作為另一個例子,係如圖24所示,使用了如下述之布帛的感測器,該布帛,係在A層使用平織物,在B層使用緞紋織物,並將該些重疊而複合。由於是在檢測A層往布帛的彎曲亦即布帛之平面外(圖之z軸方向)的位移速率之同時,檢測B層於剪切變形亦即布帛之平面內(x-y平面內)中的位移速率,因此,可檢測3維之布帛的位移速率。而且,使相同的平織物與緞紋織物改變角度而重疊,藉此,如上述的例子,形成為亦可解析變形方向、變形位置的感測器。在該例子中,亦列舉出一種將後述之C層包夾在A層與B層之間的構成作為更佳的例
子。
在將不同於A層之操作原理的變換器使用於B層時,係具有可檢測A層之變換器所無法檢測之信號的優點,故較佳。例如,A層的變換器,係將壓電性作為操作原理,只在元件移動的期間產生信號,在元件停止的狀態下,係無法檢測其形狀。因此,使如下述之感測器重疊的形態為特佳,該感測器,係即便靜電容量方式之壓力感測器或伸縮感測器、抑或使用了橡膠狀電阻器之伸縮感測器等元件停止在B層的狀態下,亦可檢測其變形狀態。
作為像那樣之形態的其中1個例子,係如圖25所示,使用了如下述之感測器,該感測器,係在A層使用緞紋織物,在B層使用將2根導電性纖維平行地配置於柔軟之布帛中的靜電容量式之伸縮感測器,並將該些重疊而複合。由於是在檢測A層於剪切變形動作亦即布帛之平面內(x-y平面內)中的位移速率之同時,檢測B層往與布帛之導電性纖維垂直之方向(圖之(x,y,z)=(1,-1,0)方向)的伸縮狀態,因此,可同時地檢測剪切動作與伸縮動作亦即位移速率與位移狀態。因此,B層可補充檢測A層所無法檢測之靜止狀態的位移(位移是否繼續),另一方面,具有如下述等的優點:在人體接近時等,可使用僅在實際上發生伸縮時所產生之A層的信號,去除B層所產生的雜訊。在該例子中,亦列舉出一種將後述之C層包夾在A層與B層之間的構成作為更佳的例子。
所謂C層,係具有降低A層與B層之間之電干擾所致之雜訊之功能的層(無圖示)。所謂電干擾所致之雜訊,係可列舉出例如靜電相互作用所致之雜訊、電磁感應作用所致之雜訊或短路、放電所致之雜訊。由於A層與B層,係皆將電信號作為輸入或輸出,因此,充分發揮各自的功能,故在A層與B層之間設置C層為較佳。
作為C層的其中1個例子,係可列舉出去除A層與B層之間之静電相互作用的抗靜電層,並可降低靜電交互作用所致之雜訊。抗靜電層,雖係只要為薄片或布帛狀之抗靜電材料,則可使用一般者,但在A層及B層使用布帛狀之元件時,係由於不會妨礙到其柔軟性或通氣性,因此,在C層亦較佳地使用布帛狀之抗靜電材料。
作為C層的另一個例子,係可列舉出防止A層與B層之間之導通的絕緣層,可降低不必要之導電或放電所致之雜訊。絕緣層,雖係只要為薄片或布帛狀之抗靜電材料,則可使用一般者,但在A層及B層使用布帛狀之元件時,係由於不會妨礙到其柔軟性或通氣性,因此,在C層亦較佳地使用布帛狀之絕緣材料。
由於在C層使用抗靜電層時,係防止抗靜電層所致之A層與B層之間的導通和A層內及B層內的不必要導通,因此,在抗靜電層與A層及抗靜電層與B層之間分別設置絕緣層為較佳。亦即,具有使用2層絕緣層
與1層抗靜電層作為C層,並以絕緣層、抗靜電層、絕緣層該順序而層積的構造為較佳。使用表面由絕緣性材料被覆的導電性纖維所致之布帛亦較佳。
本發明的A層、B層及C層,係以使其相對位置不會大幅偏移的方式,因應所需而相互固定為較佳。固定,係可因應所需的強度,以縫合、黏著、接著、熱壓著等以往習知的方法進行實施為較佳。
對於本發明的A層、B層及C層而言,重要的是分別個別地具有不同功能亦即作為變換器而將特定之位置或方向中的信號或特定之種類的信號選擇性地變換為輸出或輸入至電信號的功能或絕緣功能、抗靜電功能,各層之間,係即便成為藉由接著劑或熱壓等予以接著而無法分割的狀態,亦可視為其他層。
本發明的變換器,係即便為任一樣態,亦可將對於表面的接觸、壓力、形狀變化輸出為電信號。圖26,係表示使用了本發明之變換器之裝置之第1具體例的方塊圖。例如,構成一種裝置4101,其係由下述者所構成:本發明之變換器4011(例示:A層、B層);放大手段4012,因應所施加的壓力,放大從變換器4011所輸出的電信號;輸出手段4013,輸出由放大手段4012所放大的
電信號;及發送手段4014,將從輸出手段4013所輸出的電信號發送至外部機器(未圖示)。在此雖未圖示,但放大手段4012的輸入端子,係連接來自變換器4011之導電性纖維的引線,接地端子,係連接變換器4011的壓電性纖維。放大手段4012、輸出手段4013及發送手段4014,係分別各自地設置於A層的變換器4011與B層的變換器4011。藉此,由於可輕易地取出分別對應A層及B層之藉由對於變換器4011之表面的接觸、壓力、形狀變化所輸出的電信號,因此,可應用於各種用途。例如,可根據藉由對於變換器4011之表面的接觸、壓力、形狀變化所輸出的電信號,在外部機器(未圖示)中的演算處理中,檢測施加至變換器4011之應力的大小及/或所施加的位置。抑或,在變換器4011內,亦可設置演算手段(未圖示),其係根據從輸出手段4013所輸出的電信號,演算施加至壓電元件4011之應力的大小及/或所施加的位置。
放大手段4012,係亦可由例如各種電子回路來建構,抑或亦可建構為藉由在處理器上動作之軟體程式所安裝的功能模組,抑或亦可由各種電子回路與軟體程式的組合來建構。作為處理器,係例如有CPU(Central Processing Unit)、DSP(digital signal processor)、LSI(large scale integration)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programming Gate Array)等。又,輸出手段4013,係亦可在例如各種連接
器單獨建構,抑或亦可建構為與發送手段4014一體成型的通信裝置。又抑或,亦可匯集放大手段4012、輸出手段4013及發送手段4014的功能,由寫入有軟體程式的積體電路或微處理器等來加以實現。另外,是否將發送手段4014所致之發送方式設成為借助無線或借助有線,係因應所應用的裝置而適當決定即可。
又,不僅放大手段,並且可將去除雜訊的手段或與其他信號組合進行處理的手段等之習知的信號處理手段組合使用。該些手段之連接順序,係可因應目的而適當改變。當然,亦可在將從變換器4011所輸出的電信號照原樣地發送至外部機器後,進行信號處理。
作為具體的例子,係可列舉出呈包含有帽子或手套、襪子等的衣著、支撐物、手帕狀等之形狀的觸控面板、人或動物的表面壓力感測器、感知關節部之彎曲、扭轉、伸縮的感測器。例如在使用於人類時,係可檢測接觸或移動,使用作為醫療用途等之關節等之移動的資訊收集、娛樂用途、用以使耗損之組織或機器人動作的介面。此外,可使用作為模擬動物或人型之填充玩具或機器人的表面壓力感測器、感知關節部之彎曲、扭轉、伸縮的感測器。此外,可使用作為床單或枕頭等之寢具、鞋底、手套、椅子、地毯、袋子、旗等的表面壓力感測器或形狀變化感測器。
而且,由於本發明的感測器,係布帛狀,且具有伸縮性與柔軟性,因此,可藉由貼附或被覆於所有構
造物的全體或一部分之表面的方式,使用作為表面壓力感測器、形狀變化感測器。
又,由於本發明的變換器,係可將電信號作為輸出(電力)而取出,因此,亦可將該電信號(電力)作為用以使其他裝置動作的電源或進行蓄電等,而作為發電元件使用。圖27,係表示使用了本發明之變換器之裝置之第2具體例的方塊圖。例如,構成一種裝置4102,其係由下述者所構成:本發明之變換器4011(例示:A層、B層);放大手段4012,因應所施加的壓力,放大從變換器4011所輸出的電信號;及輸出手段4013,輸出由放大手段4012所放大的電信號。在此雖未圖示,但放大手段4012的輸入端子,係連接來自變換器4011之導電性纖維的引線,接地端子,係連接變換器4011的壓電性纖維。放大手段4012及輸出手段4013,係分別各自地設置於A層的變換器4011與B層的變換器4011。藉此,可藉由分別對應A層及B層之藉由對於變換器4011之表面的接觸、壓力、形狀變化,將從輸出手段4013所輸出的電信號使用作為用以使其他裝置動作的電源或蓄電於蓄電裝置。
又,不僅放大手段,並且可將去除雜訊(漣波)的手段或與其他信號組合進行處理的手段等之習知的信號處理手段組合使用。該些手段之連接順序,係可因應目的而適當改變。當然,亦可在將從變換器4011所輸出的電信號照原樣地發送至外部機器後,執行去除雜訊(漣波)的信
號處理。
作為像這樣的具體例,係可列舉出用於人類、動物、機器人、機械等自發性移動者的可動部所致之發電、從鞋底、地毯、外部承受壓力之構造物的表面中之發電、流體中之形狀變化所致之發電等。藉由流體中的形狀變化發出電信號,由此即亦可吸附流體中的帶電性物質或抑制附著。
另一方面,本發明的壓電元件,係即便為任一樣態,亦可以電信號所輸入的方式,產生機械力。圖28,係表示使用了本發明之變換器之裝置之第3具體例的方塊圖。例如,構成裝置4103,其係由下述者所構成:接收手段4015,從外部機器(未圖示)接收電信號;及本發明之變換器4011(例示:A層、B層),施加有藉由接收手段4015所接收的電信號。接收手段4015,係分別各自地設置於A層的變換器4011與B層的變換器4011。藉此,可在A層的變換器4011與B層的變換器4011,分別產生因應通過分別對應A層及B層之接收手段4015所輸入之電信號的力。另外,是否將接收手段4015所致之接收方式設成為借助無線或借助有線,係因應變換器的用途或使用環境而適當決定即可。在將接收手段4015所致之接收方式設成為有線時,接收手段5015,係亦可藉由各種連接器來實現。
作為將電信號設成為輸出之用途的具體例子,係可將電信號施加至形成為布帛狀的壓電元件,使載
置於布帛表面的對象物移動,或包覆對象物或進行壓縮或使其振動。又,可藉由控制施加至構成布帛之各壓電元件之電信號的方式,表現各種形狀。而且,亦可藉由布帛自身振動的方式,使其發揮作為揚聲器的功能。
作為其他例子,係存在有呈包含有帽子或手套、襪子等的衣著、支撐物、手帕狀等的形狀之對人或物的表面賦予壓力的致動器(actuator)、支撐關節部之彎曲、扭轉、伸縮的致動器。例如在使用於人類時,係可使賦予接觸或移動或壓力的娛樂用途或使耗損的組織動作。此外,可使用作為使模擬動物或人型的填充玩具或機器人之表面突起的致動器、對關節部賦予彎曲、扭轉、伸縮等之移動的致動器。此外,可使用作為使床單或枕頭等之寢具、鞋底、手套、椅子、地毯、袋子、旗等之表面動作的致動器,或由電信號進行形狀變化之手帕、包裹布、袋子等布狀之所有形狀的致動器。
而且,由於本發明的致動器,係布帛狀,故具有伸縮性與柔軟性,因此,可使用作為藉由貼附或被覆於所有構造物的全體或一部分之表面的方式以改變表面形狀的致動器。
另外,由於本發明的變換器,係可將電信號作為輸入而動作,因此,亦可使用作為藉由其振動而產生聲音的揚聲器。
以下,詳細說明第5發明。
第5發明的目的,係藉由一種變換器來達成,其係由
至少2層薄片或布帛所構成的層積變換器,該薄片或該布帛中的至少1層,係由下述之A層所構成,該A層以外之層中的至少1層,係由下述之B層所構成。
A層:一種變換器,係包含有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有導電性纖維及壓電性纖維的壓電單位,並將電信號設成為輸出或輸入。
B層:薄片電阻為104Ω/□(Ω/sq.)以下的導電性薄片或導電性布帛。
以下,說明關於各構成。
A層,係一種平面狀之變換器,包含有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有後述之導電性纖維及壓電性纖維的壓電單位,並將電信號設成為輸出或輸入。
作為導電性纖維,係只要為顯示出導電性者即可,使用習知所有者,例如可列舉出金屬纖維、由導電性聚合物所構成的纖維、碳纖維、由使纖維狀或粒狀的導電性填料分散之聚合物所構成的纖維、或者在纖維狀物之表面設置具有導電性之層的纖維。作為在纖維狀物之表面設置具有導電性之層的方法,係可列舉出金屬塗敷、導電性聚合物塗敷、導電性纖維的捲繞等。其中,從導電性、耐久性、柔軟性等觀點來看,金屬塗敷為較佳。作為塗敷金屬的具
體方法,雖係可列舉出蒸鍍、濺鍍、電解鍍敷、無電解鍍敷等,但從生產性等的觀點來看,鍍敷為較佳。
作為塗敷金屬之底質的纖維,不受限於有無導電性,可使用習知的纖維,例如除了聚酯纖維、尼龍纖維、丙烯酸纖維、聚乙烯纖維、聚丙烯纖維、氯乙烯纖維、醯胺纖維、聚碸纖維、聚醚纖維、聚氨酯纖維等的合成纖維以外,另可使用綿、麻、絲等的天然纖維、乙酸酯等的半合成纖維、人造絲、銅銨等的再生纖維。底質的纖維,係不限定於該些者,亦可任意地使用習知的纖維,將該些纖維組合使用。
塗敷於底質之纖維的金屬,係只要顯示出導電性並達成本發明效果,亦可使用任一。
例如,可使用金、銀、白金、銅、鎳、錫、鋅、鈀、氧化銦錫、硫化銅等及該些混合物或合金等。
導電性纖維,係亦可使用成束有複數根長絲的複絲,又亦可使用由一根長絲所構成的單絲。使用作為複絲者,係在電氣特性之長條穩定性的觀點中為較佳。作為單絲的徑,係1μm~5000μm,較佳為2μm~100μm。更佳為3μm~50μm。作為長絲數,係1根~100000根為較佳,更佳為5根~500根,最佳為10根~100根。當直徑較小時,則強度會降低而難以處理,又,直徑較大時,則犧牲可撓性。作為導電性纖維的剖面形狀,圓或楕圓雖係在壓電元件的設計及製造的觀點中為較佳,但並不限定於此。
又,為了效率良好地取出來自壓電性聚合物的電輸出,電阻低者為較佳,作為體積電阻率,係10-1Ω.cm以下為較佳,更佳為10-2Ω.cm以下,最佳為10-3Ω.cm以下。但是,只要可於信號檢測獲得強度,則導電性纖維的電阻率並不限於此。
壓電性纖維,係具有壓電性的纖維。壓電性纖維,係由壓電性聚合物所構成為較佳。作為壓電性聚合物,雖係只要為聚偏二氟乙烯、聚乳酸等顯示出壓電性的聚合物即可加以利用,但主要包含有聚乳酸為較佳。聚乳酸,係在熔融紡紗後,藉由延伸較容易配向,而顯示出壓電性,因為於聚偏二氟乙烯等所需要之電場配向處理是不必要的,故生產性優異。而且,由聚乳酸所構成的壓電性纖維,雖係在往其軸方向的拉伸或壓縮應力中,極化較小且不易發揮壓電元件的功能,但在具有可藉由剪切應力獲得比較大的電輸出,並容易對壓電性聚合物賦予剪切應力之構成體之本發明的壓電元件中為較佳。
壓電性聚合物,係主要包含有聚乳酸為較佳。所謂「主要」,係意指較佳為90摩爾%以上,更佳為95摩爾%以上,最佳為98摩爾%以上。
作為聚乳酸,係雖係存在有藉由其結晶構造,聚合L-乳酸、L-丙交酯而成的聚-L-乳酸、聚合D-乳酸、D-丙交酯而成的聚-D-乳酸,進一步由該些混合構造
所構成的立體錯合聚乳酸等,但只要為顯示出導電性者,則皆可利用。在壓電率高的觀點中,聚-L-乳酸、聚-D-乳酸為較佳。聚-L-乳酸、聚-D-乳酸,係分別對於相同的應力,由於極化成為相反,因此,亦可因應目的,將該些組合使用。聚乳酸的光學純度,係99%以上為較佳,更佳為99.3%以上,最佳為99.5%以上。當光學純度未滿99%時,有壓電率顯著降低的情形,並有難以藉由壓電性纖維之形狀變化來獲得足夠之電輸出的情形。壓電性聚合物,係主要包含有聚-L-乳酸或聚-D-乳酸,該些光學純度,係99%以上為較佳。
壓電性纖維,係在纖維的纖維軸方向進行單軸配向且包含有結晶者為較佳,更佳為具有結晶的單軸配向聚乳酸。這是因為聚乳酸,係在其結晶狀態及單軸配向中,顯示出較大之壓電性的緣故。
由於聚乳酸,係加水分解比較快的聚酯,因此,在耐濕熱性成為問題的情況下,係亦可添加習知之異氰酸酯化合物、噁唑林化合物、環氧化合物、碳二醯亞胺化合物等的加水分解防止劑。又,因應所需,亦可添加磷酸系化合物等之氧化抑制劑、可塑劑、光劣化防止劑等而進行物性改良。
又,聚乳酸,雖係亦可使用作為與其他聚合物的合金,但只要使用聚乳酸作為主要的壓電性聚合物,則基於合金的總重量,至少含有50重量%以上的聚乳酸為較佳,更佳為70重量%以上,最佳為90重量%以上。
作為設成為合金時之聚乳酸以外的聚合物,雖係可列舉出聚對苯二甲酸丁二酯、聚對苯二甲酸乙二酯、聚萘二甲酸乙二醇酯共聚物、聚甲基丙烯酸酯等作為適當的例子,但並不限定於此,只要可達成作為本發明之目的的壓電性,亦可使用任何的聚合物。
壓電性纖維,係亦可使用成束有複數根長絲的複絲,又亦可使用由一根長絲所構成的單絲。使用作為複絲者,係在電氣特性之長條穩定性的觀點中為較佳。作為單絲的徑,係1μm~5000μm,較佳為2μm~100μm。更佳為3μm~50μm。作為長絲數,係1根~100000根為較佳,更佳為5根~500根,最佳為10根~100根。
為了使像這樣的壓電性聚合物成為壓電性纖維,係只要達成本發明之效果,則皆可採用用以使聚合物纖維化的習知手法,並可採用對壓電性聚合物進行擠壓成型而纖維化的手法、對壓電性聚合物進行熔融紡紗而纖維化的手法、藉由乾式或濕式紡紗來使壓電性聚合物纖維化的手法、藉由靜電紡紗來使壓電性聚合物纖維化的手法等。該些紡紗條件,係只要因應所採用的壓電性聚合物而應用習知的手法即可,一般,係只要採用容易工業生產的熔融紡紗法即可。
另外,如上述,在壓電性聚合物為聚乳酸時,係由於當進行單軸配向且包含有結晶時,顯示出較大的壓電性,因此,纖維,進行延伸為較佳。
在本發明的壓電元件中,導電性纖維與壓電性纖維,係配置於大致同一平面上。在此,所謂大致同一平面上,係意味著纖維的纖維軸配置於大致平面上,所謂「大致」,係意味著包括在纖維彼此的交叉點產生厚度。
例如,在2根平行的導電性纖維之間,1根壓電性纖維進一步平行地拉齊後的形態,係位於大致同一平面上的形態。又,即便將該1根壓電性纖維之纖維軸傾斜至不與該2根平行之導電性纖維平行的狀態,亦位於大致同一平面上。而且,即便將1根導電性纖維與1根壓電性纖維平行地拉齊,並使另1根導電性纖維交叉於該拉齊後的導電性纖維與壓電性纖維,亦位於大致同一平面上。
以配置於大致平面上的方式,組合該壓電單位而容易形成布帛狀之壓電元件,只要利用布帛狀之形態的壓電元件,則可增加變換器之形狀設計的自由度。作為布帛的種類,係例示有編織物、針織物、不織布等。
該些之壓電纖維與導電纖維的關係,係藉由檢測到的形狀變化而適當選擇。
壓電單位中之纖維的配置,係只要以提供電連接的方式配置有導電性纖維及壓電性纖維,則不特別限定。例如,在壓電單位為由2根導電性纖維與1根壓電性纖維所構成時,係以導電性纖維、壓電性纖維、導電性纖維該順
序進行配置。以像這樣進行配置的方式,壓電單位的2根導電性纖維彼此不會接觸,即便在不將其他手段例如被覆絕緣性物質等的技術應用於導電性纖維,亦可有效地發揮壓電單位的功能。
此時,導電性纖維與壓電性纖維雖具有相互物理性接觸的接點為較佳,但只要導電性纖維與壓電性纖維之間的間隔為4mm以內的範圍,則即便不物理性接觸,亦可提供電連接。導電性纖維與壓電性纖維的間隔,係3mm以下為佳,較佳為2mm以下,更佳為1mm以下,最佳為0.5mm以下。當該間隔超過4mm時,則伴隨著壓電性纖維之形狀變化的電輸出會變小,而不易使用作為變換器。
作為形態,係例如可列舉出平行地配置有2根導電性纖維,且1根壓電性纖維被配置為與該些2根導電性纖維相交的形態等。而且,亦可將2根導電性纖維作為經紗(或緯紗)而配置,並將1根壓電性纖維作為緯紗(或經紗)而配置。在該情況下,係2根導電性纖維彼此不接觸為較佳,在2根導電性纖維之間,係除了介設有較佳為絕緣性物質例如絕緣性纖維的形態以外,亦可採用僅在導電性纖維所容易接觸的表面被覆絕緣性物質,並成為導電性纖維直接與壓電性纖維接觸的形態。
本發明的壓電單位,係包含有絕緣性纖維,該絕緣性
纖維,係有壓電單位中之導電性纖維以不與其他導電性纖維和壓電性纖維接觸的方式,配置於導電性纖維與壓電性纖維之間的情形。此時,絕緣性纖維,係基於提高布帛之柔軟性的目的,可使用具有伸縮性的素材、具有形狀的纖維。又,亦有壓電單位中之導電性纖維以不與其他壓電單位中之導電性纖維和壓電性纖維接觸的方式而配置之情形。
像這樣在壓電單位配置絕緣性纖維,藉此,即便在組合複數片壓電單位時,導電性纖維亦不會接觸,而可提升作為變換器的性能。
作為像這樣的絕緣性纖維,係只要體積電阻率為106Ω.cm以上則可使用,更佳的係108Ω.cm以上,最佳的係1010Ω.cm以上。
作為絕緣性纖維,例如除了聚酯纖維、尼龍纖維、丙烯酸纖維、聚乙烯纖維、聚丙烯纖維、氯乙烯纖維、醯胺纖維、聚碸纖維、聚醚纖維、聚氨酯纖維等以外,另可使用綿、麻、絲等的天然纖維、乙酸酯等的半合成纖維、人造絲、銅銨等的再生纖維。並不限定於此,可任意地使用習知的絕緣性纖維。而且,亦可將該些絕緣性纖維組合使用,且亦可設成為與不具有絕緣性的纖維組合,全體具有絕緣性的纖維。
絕緣性纖維,係亦可使用成束有複數根長絲的複絲,又亦可使用由一根長絲所構成的單絲。使用作為複絲者,係在絕緣特性之長條穩定性的觀點中為較佳。使
用作為單絲的情況下,其絲徑,係1μm~5000μm,較佳為50μm~1000μm。使用作為複絲的情況下,其單絲徑,係0.1μm~5000μm,較佳為2μm~100μm。更佳為3μm~50μm。作為複絲的長絲數,係1根~100000根為較佳,更佳為5根~500根,最佳為10根~100根。
又,基於使布帛具有柔軟性的目的,亦可使用習知之所有形狀的纖維。
在本發明中,較佳為含有複數個並列之壓電單位的編織物。以像這樣的形態,可提升作為壓電元件之形狀的變形自由度(靈活)。
像這樣的編織物形狀,係包含有複數個壓電單位,只要發揮作為壓電元件的功能,則沒有任何的限定。為了獲得織物形狀或針織物形狀,係只要藉由一般的織機或編機進行編織、編結即可。在將複數個壓電單位導入至一片布帛時,係亦可在編織或編結之際連續地進行製作,且亦可以接合各別作成之複數個布帛的方式進行製作。
作為織物的織組織,係例示有平織、斜紋織、緞紋織等的三原組織、變化組織、經二重組織、緯二重組織等的單二重組織、經絲絨等。
針織物的種類,係亦可為圓編針織物(緯編針織物),或亦可為經編針織物。作為圓編針織物(緯編
針織物)的組織,係較佳可例示有平針組織、羅紋組織、互鎖組織、雙反面組織、集圈組織、浮線組織、半畦組織、紗羅組織、添毛組織等。作為經編組織,係例示有單梳櫛經平組織(single denbigh stitch)、單梳櫛經緞組織(single vandyke stitch)、雙面經編絨組織(double cord stitch)、雙面經絨-經編平組織(half tricot stitch)、起絨經編、提花組織等。層數亦可為單層,或亦可為2層以上的多層。而且,亦可為由立毛部與地組織部所構成的立毛織物、立毛編織物,該立毛部,係由割毛織物及/或毛圈織物所構成。
另外,在壓電單位整合存在於織組織或編組織的情況下,在壓電性纖維其本身雖存在有屈曲部分,但為了效率良好地顯現作為壓電元件的壓電性能,壓電性纖維的屈曲部分較小者為較佳。因此,在織物與編織物中,係織物者為較佳。
即便在該情況下,亦如上述,由於壓電性纖維的屈曲部分較小者,係壓電性能效率良好地顯現,因此,作為織組織,係斜紋織比平織更佳,且緯面緞紋織(緞紋織物)比斜紋織更佳。特別是,除了緯面緞紋織(緞紋織物)以外,當飛數位在3~7的範圍時,則高水準地發揮織組織的保持與壓電性性能,故而較佳。
另外,織組織,係藉由欲檢測的形狀變化而適當選擇。在例如欲檢測彎曲時,係以平織構造、壓電性纖維與導電性纖維為平行關係為較佳,在欲檢測扭轉時,
係以緞紋織物構造、壓電性纖維與導電性纖維為正交關係為較佳。
又,由於壓電性纖維即聚乳酸,係容易帶電,因此,有容易誤動作的情形。在像這樣的情況下,係亦可將欲取出信號的壓電纖維接地而使用。作為接地的方法,係除了取出信號的導電性纖維以外,另配置導電性纖維為較佳。在該情況下,作為導電性纖維的體積電阻率,係10-1Ω.cm以下為較佳,更佳為10-2Ω.cm以下,最佳為10-3Ω.cm以下。
又,亦可並排使用複數個壓電元件。作為排列方式,亦可以一維方式並排成一段,亦可以二維方式重疊並排,更亦可編織成布狀而使用,或編織成編帶。亦可藉此實現布狀、帶狀的壓電元件。在設成為布狀、帶狀時,係只要達成本發明之目的,亦可與壓電元件以外的其他纖維組合而進行混織、交織、交編等,又亦可整合至樹脂等而使用。
B層,係具有使對A層即變換器之電干擾的影響降低之功能的絕緣性薄片或絕緣性布帛,薄片電阻,係必需為104Ω/□(Ω/sq.)以下,較佳為102Ω/□(Ω/sq.)以下,更佳為10Ω/□(Ω/sq.)以下,最佳為1Ω/□(Ω
/sq.)以下。在大於104Ω/□(Ω/sq.)的情況下,係例如在直接觸及人體時或接觸於帶電的物體時,存在有輸出不是作為本來目的之信號的情形。另外,導電性薄片或導電性布帛,雖係從其柔軟性來看,布帛為較佳,但只要具有柔軟性,則亦可為薄片或薄膜狀。作為形成導電性薄片或導電性布帛的材料,係只要具有導電性則不特定限定,可應用習知之所有材料。作為付勻導電性的方法,係可列舉出將具有導電性的物質層積或塗佈於使用導電性纖維的薄片或布帛等。
本發明之A層及B層的層積方法,雖係不特別限定,但能夠以縫合、黏著、接著、熱壓著等以往習知的方法進行實施。但是,以使包含於A層之導電纖維不與B層之導電部分短路的方式,將C層使用於A層與B層之間為較佳。又,以絕緣性之物質來被覆A層的表面,係亦有效於作為防止短路的方法。又,關於其層積片數,亦只要在不喪失本發明的目的之範圍,則亦可層積幾片。但是,在層積複數片A層時,係以使包含於A層之導電纖維不與其他A層之導電纖維短路的方式,將C層使用於2個A層之間為較佳。在使用複數個A層時,A層的組織,係並不必非要相同,藉由目的或用途,其組織或貼合的角度,係可以變化。又,只要在不喪失本發明的目的之範圍,則亦可設置除了A層及B層以外的其他層。例
如,可列舉出具有絕緣性的層、具有其他感測功能的層、具有耐磨損性等之耐久性的層、固定於黏著層或接著層等之對象物的層等。
C層,係具有防止A層即變換器與B層之短路之功能的絕緣性薄片或絕緣性布帛,薄片電阻,係必需為106Ω/□(Ω/sq.)以上,較佳為108Ω/□(Ω/sq.)以上,更佳為1010Ω/□(Ω/sq.)以上,最佳為1012Ω/□(Ω/sq.)以上。未滿106Ω/□(Ω/sq.)時,係存在有因A層的導電纖維與B層短路或靜電容量產生變化而導致輸出不是作為本來目的之信號的情形。另外,絕緣性薄片或絕緣性布帛,雖係從其柔軟性來看,布帛為較佳,但只要具有柔軟性,則亦可為薄片或薄膜狀。作為形成絕緣性薄片或絕緣性布帛的材料,係只要具有絕緣性則不特定限定,可應用習知之所有材料。
本發明的變換器,係即便為任一樣態,亦可將對於表面的接觸、壓力、形狀變化輸出為電信號。圖30,係表示使用了本發明之變換器之裝置之第1具體例的方塊圖。例如,構成裝置5101,其係由下述者所構成:本發明之變換器5011;放大手段5012,因應所施加的壓力,放大從變換器5011所輸出的電信號;輸出手段5013,輸出由
放大手段5012所放大的電信號;及發送手段5014,將從輸出手段5013所輸出的電信號發送至外部機器(未圖示)。在此雖未圖示,但放大手段5012的輸入端子,係連接來自變換器5011之導電性纖維的引線,接地端子,係連接變換器5011的壓電性纖維。藉此,由於可輕易地取出藉由對於變換器5011之表面的接觸、壓力、形狀變化所輸出的電信號,因此,可應用於各種用途。例如,可根據藉由對於變換器5011之表面的接觸、壓力、形狀變化所輸出的電信號,在外部機器(未圖示)中的演算處理中,檢測施加至變換器5011之應力的大小及/或所施加的位置。抑或,在變換器5011內,亦可設置演算手段(未圖示),其係根據從輸出手段5013所輸出的電信號,演算施加至壓電元件5011之應力的大小及/或所施加的位置。
放大手段5012,係亦可由例如各種電子回路來建構,抑或亦可建構為藉由在處理器上動作之軟體程式所安裝的功能模組,抑或亦可由各種電子回路與軟體程式的組合來建構。作為處理器,係例如有CPU(Central Processing Unit)、DSP(digital signal processor)、LSI(large scale integration)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programming Gate Array)等。又,輸出手段5013,係亦可在例如各種連接器單獨建構,抑或亦可建構為與發送手段5014一體成型的通信裝置。又抑或,亦可匯集放大手段5012、輸出手
段5013及發送手段5014的功能,由寫入有軟體程式的積體電路或微處理器等來加以實現。另外,是否將發送手段5014所致之發送方式設成為借助無線或借助有線,係因應所應用的裝置而適當決定即可。
又,不僅放大手段,並且可將去除雜訊的手段或與其他信號組合進行處理的手段等之習知的信號處理手段組合使用。該些手段之連接順序,係可因應目的而適當改變。當然,亦可在將從變換器5011所輸出的電信號照原樣地發送至外部機器後,進行信號處理。
作為具體的例子,係可列舉出呈包含有帽子或手套、襪子等的衣著、支撐物、手帕狀等之形狀的觸控面板、人或動物的表面壓力感測器、感知關節部之彎曲、扭轉、伸縮的感測器。例如在使用於人類時,係可檢測接觸或移動,使用作為醫療用途等之關節等之移動的資訊收集、娛樂用途、用以使耗損之組織或機器人動作的介面。此外,可使用作為模擬動物或人型之填充玩具或機器人的表面壓力感測器、感知關節部之彎曲、扭轉、伸縮的感測器。此外,可使用作為床單或枕頭等之寢具、鞋底、手套、椅子、地毯、袋子、旗等的表面壓力感測器或形狀變化感測器。
而且,由於本發明的感測器,係布帛狀,且具有伸縮性與柔軟性,因此,可藉由貼附或被覆於所有構造物的全體或一部分之表面的方式,使用作為表面壓力感測器、形狀變化感測器。
又,由於本發明的變換器,係可將電信號作為輸出(電力)而取出,因此,亦可將該電信號(電力)作為用以使其他裝置動作的電源或進行蓄電等,而作為發電元件使用。圖31,係表示使用了本發明之變換器之裝置之第2具體例的方塊圖。例如,構成一種裝置5102,其係由下述者所構成:本發明之變換器5011;放大手段5012,因應所施加的壓力,放大從變換器5011所輸出的電信號;及輸出手段5013,輸出由放大手段5012所放大的電信號。在此雖未圖示,但放大手段5012的輸入端子,係連接來自變換器5011之導電性纖維的引線,接地端子,係連接變換器5011的壓電性纖維。藉此,可藉由對於變換器5011之表面的接觸、壓力、形狀變化,將從輸出手段5013所輸出的電信號使用作為用以使其他裝置動作的電源或蓄電於蓄電裝置。
又,不僅放大手段,並且可將去除雜訊(漣波)的手段或與其他信號組合進行處理的手段等之習知的信號處理手段組合使用。該些手段之連接順序,係可因應目的而適當改變。當然,亦可在將從變換器5011所輸出的電信號照原樣地發送至外部機器後,執行去除雜訊(漣波)的信號處理。
作為像這樣的具體例,係可列舉出用於人類、動物、機器人、機械等自發性移動者的可動部所致之發電、從鞋底、地毯、外部承受壓力之構造物的表面中之發電、流體中之形狀變化所致之發電等。藉由流體中的形
狀變化發出電信號,由此即亦可吸附流體中的帶電性物質或抑制附著。
另一方面,本發明的變換器,係即便為任一樣態,亦可以電信號所輸入的方式,產生機械力。圖32,係表示使用了本發明之變換器之裝置之第3具體例的方塊圖。例如,構成裝置5103,其係由下述者所構成:接收手段5015,從外部機器(未圖示)接收電信號;及本發明之變換器5011,施加有藉由接收手段5015所接收的電信號。藉此,可在變換器5011產生因應通過接收手段5015所輸入之電信號的力。另外,是否將接收手段5015所致之接收方式設成為借助無線或借助有線,係因應變換器的用途或使用環境而適當決定即可。在將接收手段5015所致之接收方式設成為有線時,接收手段5015,係亦可藉由各種連接器來實現。
作為將電信號設成為輸出之用途的具體例子,係可將電信號施加至形成為布帛狀的壓電元件,使載置於布帛表面的對象物移動,或包覆對象物或進行壓縮或使其振動。又,可藉由控制施加至構成布帛之各壓電元件之電信號的方式,表現各種形狀。而且,亦可藉由布帛自身振動的方式,使其發揮作為揚聲器的功能。
作為其他例子,係存在有呈包含有帽子或手套、襪子等的衣著、支撐物、手帕狀等的形狀之對人或物的表面賦予壓力的致動器(actuator)、支撐關節部之彎曲、扭轉、伸縮的致動器。例如在使用於人類時,係可使
賦予接觸或移動或壓力的娛樂用途或使耗損的組織動作。此外,可使用作為使模擬動物或人型的填充玩具或機器人之表面突起的致動器、對關節部賦予彎曲、扭轉、伸縮等之移動的致動器。此外,可使用作為使床單或枕頭等之寢具、鞋底、手套、椅子、地毯、袋子、旗等之表面動作的致動器,或由電信號進行形狀變化之手帕、包裹布、袋子等布狀之所有形狀的致動器。
而且,由於本發明的致動器,係布帛狀,故具有伸縮性與柔軟性,因此,可使用作為藉由貼附或被覆於所有構造物的全體或一部分之表面的方式以改變表面形狀的致動器。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種將包含有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有導電性纖維及壓電性纖維,該導電性纖維及該壓電性纖維之配置的全部或一部分為斜紋織構造,且該斜紋織構造之至少一部分之斜紋的角度相對於該壓電性纖維之纖維軸方向為30度以上60度以下的壓電單位之電信號設成為輸出的變換器,藉此,可獲得富有柔軟性並產生較強之電信號的布帛狀之變換器。由於本態樣的變換器為可撓,因此,可實現一種變換器,其係將能夠以如手帕般之可折疊的布帛狀,更進一步為衣著狀等布帛來實現之所有形狀的電信號設成為輸出入。
更具體而言,本態樣所致之變換器,係含有複數個壓電單位的織物,其全部或一部必需為斜紋織構造。由於斜
紋織構造,係因織物構造而出現所謂的斜紋組織,因此,別名亦稱為斜紋組織。斜紋織,係具有容易朝其斜紋方向彎折且比較容易俘獲布帛之變形的特徵。又,其斜紋的角度,係必需相對於壓電性纖維之纖維軸方向為30度以上60度以下。壓電性纖維產生變形時,由於會對相對於纖維軸成45度的方向產生極化,因此,斜紋相對於纖維軸越接近45度,對布帛之變形而產生的壓電信號則越大。因此,本發明中的布帛,係必需使斜紋之角度相對於壓電性纖維之纖維軸方向為30度以上60度以下的斜紋織構造包含於至少其中一部分。斜紋的角度,雖係只要相對於壓電性纖維之纖維軸方向為30度以上60度以下即可,但較佳為35度以上55度以下,更佳為40度以上50度以下。斜紋織構造,係只要滿足上述之斜紋的角度則可為任意之構造,例示有所謂三斜紋之2/1組織、四斜紋之3/1組織、2/2組織作為較佳的構造。又,像這樣的變換器,係含有複數個並列之壓電單位的編織物為較佳。以像這樣的形態,可提升作為壓電元件之形狀的變形自由度(靈活)。
像這樣的編織物形狀,係包含有複數個壓電單位,只要發揮作為壓電元件的功能,則沒有任何的限定。為了獲得織物形狀或針織物形狀,係只要藉由一般的織機進行編織即可。在將複數個壓電單位導入至一片布帛時,係亦可在編織或編結之際連續地進行製作,且亦可以接合各別作成之複數個布帛的方式進行製作。本態樣所致之布帛,係
只要將上述的斜紋織構造包含於至少一部分,則可為任意之織組織,例如例示有平織、斜紋織、緞紋織物等的三原組織、變化組織、經二重組織、緯二重組織等的單二重組織、經絲絨等。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種導電性纖維、絕緣性纖維及壓電性纖維具有相互物理性接觸的接點,且包含有配置於大致同一平面上而成之壓電單位的變換器,其特徵係,構成該壓電單位之該壓電性纖維的至少一部分,係與該導電性纖維正交,且隔著4根以上的間隔而與其他纖維交叉,藉此,可獲得富有柔軟性並產生較強之電信號的布帛狀之變換器。由於本態樣的變換器為可撓,因此,可實現一種變換器,其係將能夠以如手帕般之可折疊的布帛狀,更進一步為衣著狀等布帛來實現之所有形狀的電信號設成為輸出入。
更具體而言,本態樣所致之變換器,係配置於大致同一平面上之導電性纖維、絕緣性纖維及壓電性纖維必需具有相互物理性接觸的接點,且具有下述的織物構造。
1.壓電性纖維的至少一部分,係與導電性纖維在垂直方向上交叉(正交)
2.壓電性纖維,係隔著4根以上的間隔而與其他纖維交叉
特別是在檢測扭轉的移動時,壓電性纖維,係期望形成被稱為所謂上浮之未受侷限的狀態。亦即,發現到:在將壓電性纖維使用作為經紗時,使與緯紗的交叉點減少而
成為更鬆散的構造為較佳。其交叉點,係必需以4根以上的間隔來跳過緯紗而使其交叉。另外,所謂4根以上的間隔,係意味著在其間放入4根以上的緯紗。該4根以上的纖維,係亦可為任意纖維。在將壓電性纖維使用作為緯紗時,亦相同地必需以4根以上的間隔使其與經紗交叉。
亦解明:為了以像這樣的構造來效率良好地檢測來自壓電性纖維的電信號,係將以壓電性纖維之4根以上的間隔來進行交叉的纖維設成為導電性纖維為最佳。因此,壓電性纖維,係必需配置為與導電性纖維正交。特別是,為了檢測扭轉的移動,係該構造為較佳。除此以外,雖係可採用任意構造,但如導電性纖維彼此不接觸般的導電性纖維,係全都配置於同一方向為較佳。又,在導電性纖維與壓電性纖維之間,係除了介設有較佳為絕緣性物質例如絕緣性纖維的形態以外,亦可採用僅在導電性纖維所容易接觸的表面被覆絕緣性物質,並成為導電性纖維直接與壓電性纖維接觸的形態。為了獲得該織物形狀或針織物形狀,係只要藉由一般的織機進行編織即可。在將複數個壓電單位導入至一片布帛時,係亦可在編織或編結之際連續地進行製作,且亦可以接合各別作成之複數個布帛的方式進行製作。本態樣所致之布帛,係只要將上述的織物構造包含於至少一部分,則可為任意之織組織,例如例示有平織、斜紋織、緞紋織物等的三原組織、變化組織、經二重組織、緯二重組織等的單二重組織、經絲絨等。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種包含
有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有導電性纖維及壓電性纖維的壓電單位,該壓電性纖維主要包含有聚乳酸,且藉由廣角X射線繞射分析(WAXD)而定量之均質PLA結晶化度Xhomo(%)及結晶配向度A(%)滿足下述式(1)的變換器,
Xhomo×A×A÷106≧0.26 (1)
藉此,可獲得富有柔軟性之對特定方向的動作產生更強之電信號的布帛狀之變換器。由於本態樣的變換器為可撓,因此,可實現一種變換器,其係將能夠以如手帕般之可折疊的布帛狀,更進一步為衣著狀等布帛來實現之所有形狀的電信號設成為輸出入。又,可實現使用了來自其變換器之信號的元件及/或藉由輸出電信號之方式而發揮作用的元件。關於均質PLA結晶化度Xhomo(%)及結晶配向度Ao(%),係詳細如上述。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種由包含有複數個以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有導電性纖維及壓電性纖維之壓電單位的編織物所構成,並將電信號設成為輸出或輸入的變換器,其特徵係,該壓電性纖維,係具有與壓電性纖維或壓電性纖維以外的纖維的任一交叉的交點,並在該交點的至少一部分,接著有該壓電性纖維及與該壓電性纖維交叉的其他纖維,藉此,可獲得富有柔軟性之布帛狀之變換器。由於本態樣的變換器為可撓,因此,可實現一種變換器,其係將能夠以如手帕般之可折疊的布帛狀,更進一步為衣著狀等布帛來實現之
所有形狀的電信號設成為輸出入。
更具體而言,由於作為本態樣所致之布帛之變換器的功能,係由布帛之變形傳遞至壓電性纖維且壓電性纖維的變形變換為電信號並取出而來,因此,以壓電性纖維被固定於布帛之構造的方式,可有效率地使布帛之變形傳遞至壓電性纖維,而獲得強度信號。在此,所謂接著,係指纖維彼此不易因僅在作成編織物時不會發生之纖維表面的強化相互作用而分離的狀態。作為接著之狀態的1個較佳形態,可列舉出如下述之狀態:壓電性纖維及交差於該壓電性纖維的纖維,係在其交點處,沿著相互的表面而變形為扁平。像這樣的狀態,係以如下述的方式而獲得:在編織布帛之際,加強緯紗及經紗的張力而進行編織,抑或對布帛實施強大力量所致之加壓及/或加熱氛圍中之加壓。此時,在與壓電性纖維交叉之與纖維的接觸界面中,發生分子程度的侵入或形成化學鍵結而黏著的狀態雖較佳,但纖維彼此不易因僅不黏著且伴隨著接觸面積增大所致之表面相互作用增大而分離的狀態亦可視為接著的狀態。纖維彼此黏著的情況下,係指在觀察交叉部分的壓電性纖維剖面時,與壓電性纖維交叉之與纖維的界面成為不清楚的狀態。又,接觸面積增大的情況下,係指在觀察交叉部分的壓電性纖維剖面時,壓電性纖維依照所交叉之對手的纖維表面形狀而顯著地變形為扁平的狀態。是否像這樣顯著地變形為扁平,係可由以下的方法進行評估。使接著劑浸漬後固化布帛且固定成薄片狀,以避免其狀態不會產生變
化。以箭羽裁切器(feather cutter)切出與其他纖維交叉的部分之壓電性纖維的垂直剖面,並以顯微鏡觀察剖面。在纖維剖面上,於布帛所形成的平面取平行的x軸,於該x軸取垂直的y軸。觀察剖面的纖維為單絲時,將1根長絲之纖維剖面完全進入之最小尺寸的長方形描繪成各邊平行於x軸與y軸,並將該長方形之x軸方向之邊的長度設成為x1、將y軸方向之邊的長度設成為y1。觀察剖面的纖維為複絲時,將1根複絲內所有長絲之剖面進入之最小尺寸的長方形描繪成各邊平行於x軸與y軸,並將該長方形之x軸方向之邊的長度設成為x1、將y軸方向之邊的長度設成為y1。藉由下述式(7),從該些測定結果計算扁平率。
扁平率=x1÷y1 (7)
針對10處以上的不同點計算扁平率,並採用其平均值。扁平率的平均值為2.0以上時,在本案中,係判斷為交叉部分的壓電性纖維依照所交叉之對手的纖維表面形狀而顯著地變形為扁平,亦即在壓電性纖維交叉於其他纖維的交點處,接著有壓電性纖維及與壓電性纖維交叉的其他纖維。交叉部分的壓電性纖維變形為更扁平者,係使交叉點中的接觸面積增大,纖維彼此的接著作用增加,故較佳。因此,扁平率,係2.3以上為更佳,2.5以上為最佳。
又,從壓電性纖維之構造固定的觀點來看,下述之情形為較佳:使用了複絲之布帛的情況下,構成複絲之長絲
間的空隙會被壓縮而構成密集的複絲,1根1根複絲間的接著作用亦增大。
為了達成如上述般的扁平率,較佳地使用以往習知的加壓方法。特別是在使用聚乳酸纖維作為壓電性纖維時,係在其玻璃轉移點即60℃與熔點之間的溫度,較佳為70℃~160℃之間,進行10分以內的熱壓為較佳。而且,在壓電性纖維的融解開始溫度附近(只要為聚乳酸,則為140℃~160℃之間)且以不會發生導電性纖維及絕緣性纖維之融解的溫度來進行熱壓為更佳。熱壓,係由可連續化實施的輥壓機來進行為較佳。又,將複絲使用於壓電性纖維、導電性纖維或絕緣性纖維時,係為了達成如上述般的扁平率,而複絲的撚數少為較佳。當撚數過大時,由於纖維,係不易變形為扁平且接著效果小,因此,並不佳。從該觀點來看,撚數,係每1m為1000以下,較佳為500以下,更佳的係300以下為較佳。
作為接著之狀態的另1個較佳形態,可列舉出使用接著劑,壓電性纖維被接著的狀態。接著劑,係只要為介設於壓電性纖維與交叉於壓電性纖維的纖維之間,並具有相互拘束該些移動的功能者,則什麼皆可使用,不論拘束力的大小。作為接著劑,亦可適當地使用水膠、黏結劑、丙烯酸系接著劑、環氧系接著劑、酚系接著劑、黏著性聚合物、熔融聚合物、聚合物溶液。接著劑,係亦可在事先塗佈於纖維表面或使含有於纖維中後,經過紡織或編織工程,於布帛之狀態下,實施所需的表面析出或硬化工程,
或亦可在成為布帛的狀態後,塗佈或浸漬接著劑。於布帛之狀態下塗佈或浸漬接著劑時,係由於接著劑分布於布帛全體,因此,使用不具有成為雜訊之原因的壓電性及焦電性者、以及不具有成為短路之原因的導電性者作為接著劑為較佳。為了達成本態樣的目的,上述所列舉之牢固地拉緊緯紗‧經紗的紡織或加壓及接著劑的應用,係亦可使用任一,或亦可組合複數個進行實施。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種由包含有複數個以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有導電性纖維及壓電性纖維之壓電單位的編織物所構成,並將電信號設成為輸出或輸入的變換器,其特徵係,構成1個該壓電單位的該壓電性纖維與該導電性纖維,係以纖維表面彼此來直接接觸且或經由導電性材料來間接地連接,藉此,可獲得富有柔軟性之布帛狀之變換器。由於本態樣的變換器為可撓,因此,可實現一種變換器,其係將能夠以如手帕般之可折疊的布帛狀,更進一步為衣著狀等布帛來實現之所有形狀的電信號設成為輸出入。
更具體而言,由於作為本態樣所致之布帛之變換器的功能,係由壓電性纖維之變形使靜電極化產生於壓電性纖維表面,由該靜電極化而來的電信號通過導電性纖維被取出而來,因此,以壓電性纖維與導電性纖維具有足夠之接點的方式,兩者間的接觸電阻被降低而可獲得強大的電信號。在此,所謂具有足夠之接點,係指具有僅在作成編織物時不會發生之壓電性纖維與導電性纖維之間之豐富之導
通面積的狀態。
作為具有足夠之接點之狀態的1個較佳形態,可列舉出如下述之狀態:壓電性纖維及或導電性纖維,係在其交點處,沿著相互的表面而變形為扁平。像這樣的狀態,係以如下述的方式而獲得:在編織布帛之際,加強緯紗及經紗的張力而進行編織,抑或對布帛實施強大力量所致之加壓及/或加熱氛圍中之加壓。在該情況下,在與壓電性纖維接觸之與導電性纖維的接觸界面中,發生分子程度的侵入或形成化學鍵結而黏著的狀態雖較佳,但接觸面積因不黏著且各自之纖維表面的變形而增大的狀態亦可視為具有足夠之接點的狀態。纖維彼此黏著的情況下,係指在觀察交叉部分的纖維剖面時,壓電性纖維與導電性纖維的界面成為不清楚的狀態。又,接觸面積增大的情況下,係指在觀察交叉部分的纖維剖面時,壓電性纖維或導電性纖維依照所交叉之對手的纖維表面形狀而顯著地變形為扁平的狀態。是否像這樣顯著地變形為扁平,係可由以下的方法進行評估。
使接著劑浸漬後固化布帛且固定成薄片狀,以避免其狀態不會產生變化。以箭羽裁切器切出與導電性纖維交叉的部分之壓電性纖維的垂直剖面,並以顯微鏡觀察剖面。在壓電性纖維的剖面上,於布帛所形成的平面取平行的x軸,於該x軸取垂直的y軸。觀察剖面的纖維為單絲時,將1根長絲之纖維剖面完全進入之最小尺寸的長方形描繪成各邊平行於x軸與y軸,並將該長方形之x軸方向之邊
的長度設成為x1、將y軸方向之邊的長度設成為y1。觀察剖面的纖維為複絲時,將1根複絲內所有長絲之剖面進入之最小尺寸的長方形描繪成各邊平行於x軸與y軸,並將該長方形之x軸方向之邊的長度設成為x1、將y軸方向之邊的長度設成為y1。
藉由下述式(8),從從該些測定結果計算扁平率。
扁平率=x1÷y1 (8)
針對10處以上的不同點計算扁平率,並採用其平均值。扁平率的平均值為2.0以上時,在本案中,係判斷為交叉部分的壓電性纖維依照所交叉之對手的導電性纖維表面形狀而顯著地變形為扁平,亦即在壓電性纖維交叉於導電性纖維的交點處,處於具有足夠之接點的狀態。交叉部分的壓電性纖維變形為更扁平者,係使交叉點中的接觸面積增大,故較佳。因此,扁平率,係2.3以上為更佳,2.5以上為最佳。
又,從儘可能地使許多的壓電性長絲存在於導電性長絲附近並容易取出由壓電性而來之電信號的觀點來看,下述之情形為較佳:將複絲使用於壓電性纖維之布帛的情況下,構成複絲之長絲間的空隙會被壓縮而構成密集的複絲。
為了達成如上述般的扁平率,較佳地使用以往習知的加壓方法。特別是在使用聚乳酸纖維作為壓電性纖維時,係在其玻璃轉移點即60℃與熔點之間的溫度,較佳為70℃~160℃之間,進行10分以內的熱壓為較佳。而且,
在壓電性纖維的融解開始溫度附近(只要為聚乳酸,則為140℃~160℃之間)且以不會發生導電性纖維及絕緣性纖維之融解的溫度來進行熱壓為更佳。熱壓,係由可連續化實施的輥壓機來進行為較佳。
又,將複絲使用於壓電性纖維或導電性纖維時,係為了達成如上述般的扁平率,而複絲的撚數少為較佳。當撚數過大時,由於纖維,係不易變形為扁平而無法充分地增大接點,因此,並不佳。從該觀點來看,捻數,係每1m為1000以下,較佳為500以下,更佳的係300以下為較佳。
作為具有足夠之接點之狀態的另1個較佳形態,可列舉出在壓電性纖維與導電性纖維之間設置有導電性材料所致之間接接點的狀態。間接接點所使用的導電性材料,係只要為介設於壓電性纖維與導電性纖維之間並具有電導通的功能者,則什麼皆可使用,且可適當地使用包含有銲錫、金屬或碳等之導電性填料的導電糊、導電性黏著劑或導電性接著劑等。特別是,由於可有效率地將布帛之變形傳遞至壓電性纖維而容易發現壓電功能,或可長期間穩定地保持間接接點,因此,具有接著力的導電性接著劑為更佳。導電性材料,係亦可在事先塗佈於纖維表面或使含有於纖維中後,經過紡織或編織工程,於布帛之狀態下,因應所需實施表面析出或硬化工程,或亦可在成為布帛的狀態後,塗佈或浸漬導電性材料。為了防止不同之導電性纖維間的短路或不期望之部位的導通,導電性材料,係採取
在塗佈於導電性纖維或使含有於導電性纖維中後,經過紡織或編織工程,於布帛之狀態下,因應所需經過表面析出或硬化工程的方法為較佳。為了達成本態樣的目的,上述所列舉之牢固地拉緊緯紗‧經紗的紡織或加壓所致之直接增加接點面積及導電性材料所致之間接接點的設置,係亦可使用任一,或亦可組合複數個進行實施。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種包含有複數個以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有1根導電性纖維及1根壓電性纖維的壓電單位,並將電信號設成為輸出或輸入的變換器,其特徵係,構成不同之該壓電單位的不同之複數個該導電性纖維,係配置為相互隔著4mm以上的間隔,藉此,可獲得富有柔軟性之布帛狀之變換器。由於本態樣的變換器為可撓,因此,可實現一種變換器,其係將能夠以如手帕般之可折疊的布帛狀,更進一步為衣著狀等布帛來實現之所有形狀的電信號設成為輸出入。
更具體而言,在本態樣所致之變換器中,1個壓電單位中之纖維的配置,雖係只要以提供電連接的方式配置有導電性纖維及壓電性纖維,則不特別限定,但從加強信號強度的觀點來看,1個壓電單位內的1根導電性纖維及1根壓電性纖維,係更接近地配置為較佳。導電性纖維與壓電性纖維接近的部位,係亦可為點狀或線狀。此時,導電性纖維與壓電性纖維雖具有相互物理性接觸的接點為較佳,但只要1個壓電單位內的導電性纖維與壓電性纖維之
間的間隔為4mm以內的範圍,則即便不物理性接觸,亦可提供電連接。1個壓電單位內之導電性纖維與壓電性纖維的間隔,係3mm以下為佳,較佳為2mm以下,更佳為1mm以下,最佳為0.5mm以下。當該間隔超過4mm時,則伴隨著壓電性纖維之形狀變化的電輸出會變小,而不易使用作為變換器。
作為1個壓電單位的形態,係例如可列舉出平行地配置有1根導電性纖維與1根壓電性纖維的形態。織物的情況下,係其中包含有將經紗(或緯紗)之1根設成為導電性纖維,並將其他經紗(或緯紗)之1根設成為壓電性纖維的形態。作為其他壓電單位的形態,係例如可列舉出1根導電性纖維與1根壓電性纖維交叉而配置的形態。織物的情況下,係其中包含有將緯紗(或經紗)之1根設成為導電性纖維,並將經紗(或緯紗)之1根設成為壓電性纖維的形態。
本態樣所致之變換器,係將複數個壓電單位配置於大致同一平面上為較佳。而且,在本態樣中,係為了防止壓電單位不同之2根導電性纖維彼此的短路,而平行地配置該些2根導電性纖維的形態為較佳。又,為了更確實地防止2根導電性纖維彼此的短路,而使絕緣性物質例如至少1根絕緣性纖維介設於2根導電性纖維之間的形態為特佳。此時,在將絕緣性纖維配置於2根導電性纖維之間時,係只要不將該絕緣性纖維利用作為壓電單位的一部分,則為了避免由壓電性而來的雜訊,該絕緣性纖維,係
尤其較佳地使用不具有壓電性者。作為不具有壓電性的絕緣性纖維,係只要為於結晶中不具有螺旋構造的絕緣性纖維,或未進行配列極化處理所致之偶極矩或形成空間電荷的絕緣性纖維,則由於原理上不具有壓電性,因此,可適當地使用。在其中,從經濟合理性的觀點來看,使用聚對苯二甲酸乙二酯系為特佳。然而,關於分別從2根導電性纖維隔著超過4mm之間隔而配置的絕緣性纖維,係由於由壓電性而來之雜訊的影響小,因此,即便使用具有壓電性的絕緣性纖維亦沒有問題。
而且,在本態樣中,係由於壓電單位不同之2根導電性纖維間的靜電干擾所致之缺陷,或為了將該些導電性纖維簡單地分離並連接於輸入輸出機,而使具有足夠之空間上的充裕,因此,平行地配置該些導電性纖維且該些導電性纖維彼此的間隔為4mm以上為較佳,5mm以上為更佳,6mm以上為最佳。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種包含有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有導電性纖維及壓電性纖維的壓電單位,
且前述壓電性纖維的沸水收縮率S(p)及前述導電性纖維的沸水收縮率S(c)滿足下述式(9)的變換器,
|S(p)-S(c)|≦10 (9)
藉此,可獲得富有柔軟性之實用性更高的布帛狀之變換器。由於本態樣的變換器為可撓,因此,可實現一種變換器,其係將能夠以如手帕般之可折疊的布帛狀,更進一
步為衣著狀等布帛來實現之所有形狀的電信號設成為輸出入。而且,可實現使用了來自其變換器之信號的元件及/或藉由輸出電信號之方式而發揮作用的元件。沸水收縮率S,係係詳細如上述。
作為本發明所致之其他態樣,係提供一種變換器,其係由至少2層薄片或布帛所構成的層積變換器,該薄片或該布帛中的至少1層,係由下述之A層所構成,該A層以外之層中的至少1層,係由下述之B層所構成,藉此,可獲得富有柔軟性之布帛狀之變換器。
A層:一種變換器,係包含有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有導電性纖維及壓電性纖維的壓電單位,並將電信號設成為輸出或輸入。
B層:薄片電阻為106Ω/□(Ω/sq.)以上的絕緣性薄片或絕緣性布帛。
由於本態樣的變換器為可撓,因此,可實現一種變換器,其係將能夠以如手帕般之可折疊的布帛狀,更進一步為衣著狀等布帛來實現之所有形狀的電信號設成為輸出入。
更具體而言,在本態樣之變換器中,A層,係一種平面狀之變換器,包含有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有上述之導電性纖維及壓電性纖維的壓電單位,並將電信號設成為輸出或輸入。B層,係具有使對A層即變換器之電干擾的影響降低之功能的絕緣性薄片或絕緣性布帛,薄片電阻,係必需為106Ω/□(Ω/sq.)以
上,較佳為108Ω/□(Ω/sq.)以上,更佳為1010Ω/□(Ω/sq.)以上,最佳為1012Ω/□(Ω/sq.)以上。未滿106Ω/□(Ω/sq.)時,係例如在直接觸及人體時或接觸於導電性的物體的情況下,存在有輸出不是作為本來目的之信號的情形。另外,絕緣性薄片或絕緣性布帛,雖係從其柔軟性來看,布帛為較佳,但只要具有柔軟性,則亦可為薄片或薄膜狀。作為形成絕緣性薄片或絕緣性布帛的材料,係只要具有絕緣性則不特定限定,可應用習知之所有材料。本態樣所致之A層及B層的層積方法,雖係不特別限定,但能夠以縫合、黏著、接著、熱壓著等以往習知的方法進行實施。又,關於其層積片數,亦只要在不喪失本態樣的目的之範圍,則亦可層積幾片。但是,在層積複數片A層時,係以使包含於A層之導電纖維不與其他A層之導電纖維短路的方式,在二個A層之間存在有B層為較佳。在使用複數個A層時,A層的組織,係並不必非要相同,藉由目的或用途,其組織或貼合的角度,係可以變化。又,只要在不喪失本態樣的目的之範圍,則亦可設置除了A層及B層以外的其他層。例如,可列舉出具有導電性的層、具有其他感測功能的層、具有耐磨損性等之耐久性的層、固定於黏著層或接著層等之對象物的層等。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種包含有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有導電性纖維及壓電性纖維的壓電單位,並將電信號設成為輸出或
輸入的變換器,其特徵係,包含有單纖維10~2000nm的極細纖維,藉此,可獲得富有柔軟性之布帛狀之變換器。由於本態樣的變換器為可撓,因此,可實現一種變換器,其係將能夠以如手帕般之可折疊的布帛狀,更進一步為衣著狀等布帛來實現之所有形狀的電信號設成為輸出入。
更具體而言,在本態樣所致之變換器中,極細纖維,雖係為導電性纖維、壓電性纖維、絕緣性纖維之任一,但基於材料選擇性更廣泛的觀點,將絕緣性纖維設成為極細纖維為較佳。又,2種以上的纖維亦可為極細纖維,當然,構成壓電單位之所有的纖維亦可為極細纖維。極細纖維,係單纖維徑為10~2000nm,較佳為50~1500nm,更佳為100~1000nm。在單纖維徑大於2000nm時,係存在有無法獲得極細纖維的效果,並無法獲得與對象物體之密合性的情形,在小於10nm時,係存在有生產率極端變差的情形。又,作為總纖度(單纖維纖度與長絲數之乘積),係5~150dtex的範圍內為較佳。為了成為該總纖度,而亦可將複數個極細纖維進行併紗,或亦可與單纖維徑比2000nm粗的纖維進行併紗。
布帛中之極細纖維的量,係只要可達成本態樣之目的即提升與對象物體之密合性的目的,則不特別限定,例如,在將絕緣性纖維設成為極細纖維時,無需將所有絕緣性纖維設成為極細纖維,其包含全布帛中的1重量%以上為較佳。當極細纖維的量少於1重量%時,則無法獲得與對象物體的密合性,較佳為5重量%以上,更佳為10重
量%以上,最佳為15重量%以上。又,極細纖維,係亦可使用與更粗的纖維進行併紗者。作為極細纖維的製造方法,雖係不特別限定並可應用習知的所有方法,但從多島構造之海島複合纖維去除海成分而製造的方法為最佳。另外,當島成分數變得過多時,則由於不僅紡紗嘴的製造成本變高,紡紗嘴的加工精度本身亦容易降低,因此,將島成分數設成為1000以下為較佳。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種包含有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有導電性纖維及壓電性纖維的壓電單位,並將電信號設成為輸出或輸入的變換器,其特徵係,該導電性纖維及該壓電性纖維皆伸長率為3%以上,藉此,可獲得富有柔軟性之布帛狀之變換器。由於本態樣的變換器為可撓,因此,可實現一種變換器,其係將能夠以如手帕般之可折疊的布帛狀,更進一步為衣著狀等布帛來實現之所有形狀的電信號設成為輸出入。
更具體而言,在本態樣所致之變換器中,為了獲得伸縮性優異的變換器,而重要的是導電性纖維的伸長率為3%以上。在伸長率未滿3%時,係有如下述之情形:在將壓電元件安裝於變形部位之際,抑制與纖維軸平行之方向的移動,而無法充分地檢測本來的動作,特別是較大動作。導電性纖維的伸長率,係較佳為5%以上,更佳為8%以上,最佳為10%以上。又,導電性纖維的強度,係1~15cN/dtex為較佳。當強度未滿1cN/dtex時,則有布帛強
度無法維持的情形,更佳為2cN/dtex以上,最佳為3cN/dtex以上。另一方面,當大於15cN/dtex時,則有壓電元件抑制變形部位之移動的情形,更佳為10cN/dtex以下,最佳為8cN/dtex以下。作為滿足上述之伸長率及強度的纖維,係在纖維狀物的表面設置具有導電性之層的纖維為較佳,具體而言,係鍍敷了金屬的聚合物纖維為較佳。
而且,為了獲得本態樣所致之伸縮性優異的變換器,而重要的是壓電性纖維的伸長率為3%以上。在伸長率未滿3%時,係有如下述之情形:在將壓電元件安裝於變形部位之際,抑制與纖維軸平行之方向的移動,而無法充分地檢測本來的動作,特別是較大動作。壓電性纖維的伸長率,係較佳為5%以上,更佳為8%以上,最佳為10%以上。又,壓電性纖維的強度,係1~15cN/dtex為較佳。當強度未滿1cN/dtex時,則有布帛強度無法維持的情形,更佳為2cN/dtex以上,最佳為3cN/dtex以上。另一方面,當大於15cN/dtex時,則有壓電元件抑制變形部位之移動的情形,更佳為10cN/dtex以下,最佳為8cN/dtex以下。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種具備有包含有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有導電性纖維及壓電性纖維的壓電單位,且前述壓電元件的限氧指數為24以上,藉此,可獲得富有柔軟性且難燃性之布帛狀或繩狀之變換器。由於本態樣的變換器為可撓,
因此,可實現一種變換器,其係將能夠以如手帕般之可折疊的布帛狀,更進一步為衣著狀等布帛來實現之所有形狀的電信號設成為輸出入。而且,可實現使用了來自其變換器之信號的元件及/或藉由輸出電信號之方式而發揮作用的元件。
更具體而言,係在本態樣所致之變換器中,使用在導電性纖維及壓電性纖維的至少1個具有難燃性的纖維,抑或以難燃劑被覆壓電元件。作為對導電性纖維賦予難燃性的方法,係例如可列舉出使用添加有難燃劑之導電性聚合物作為導電性纖維之原料、使用使導電性填料與難燃劑分散之聚合物、將例如醯胺纖維、聚苯并咪唑纖維、聚醯亞胺纖維、聚醯胺醯亞胺纖維、聚醚醯亞胺纖維、聚芳香酯纖維、聚對亞苯基苯並雙噁唑纖維、酚醛纖維、難燃丙烯酸纖維、聚乙烯聚吡咯酮纖維、難燃聚酯纖維、難燃棉纖維、難燃毛纖維等使用於底質之纖維狀物等的方法,或事先將難燃劑添加至塗覆劑等的方法。作為對壓電性纖維賦予難燃性的方法,係例如可列舉出將磷系化合物等之有機系難燃劑或三氧化二銻等之無機系難燃劑添加至聚乳酸等的方法。
本態樣所致之壓電單位,係包含有絕緣性纖維,該絕緣性纖維,係有壓電單位中之導電性纖維以不與其他導電性纖維和壓電性纖維接觸的方式,配置於導電性纖維與壓電性纖維之間的情形。作為難燃性的絕緣性纖維,係限氧指數為24以上的有機纖維為較佳,且可列舉出醯胺纖
維、聚苯并咪唑纖維、聚醯亞胺纖維、聚醯胺醯亞胺纖維、聚醚醯亞胺纖維、聚芳香酯纖維、聚對亞苯基苯並雙噁唑纖維、酚醛纖維等,進一步亦可使用難燃聚酯纖維、難燃棉纖維、難燃毛纖維等。難燃劑的種類,係不論有機系化合物且不論無機系化合物。
作為使布帛狀之變換器的壓電元件具有限氧指數24以上之難燃性的方法,有如下述之方法:對導電性纖維、壓電性纖維及絕緣性纖維的至少一個賦予難燃性。在該情況下,為了使壓電元件的性能充分發揮,而對不會直接影響壓電性之特性的絕緣性纖維賦予難燃性為較佳。從纖維之性質的觀點來看,相較於導電性纖維或結晶化度高的壓電性纖維,對絕緣性纖維賦予難燃性者,係最簡便,故較佳。
作為使布帛狀之變換器的壓電元件具有限氧指數24以上之難燃性的其他方法,有如下述之方法:在變換器之壓電元件(壓電單位)的表面形成難燃劑皮膜。亦即,將分散於水等的溶媒或樹脂之難燃劑浸漬抑或塗佈於布帛狀或繩狀的壓電元件,以形成難燃劑皮膜。例如,可列舉出以包含有難燃劑之樹脂來進行覆蓋的情形。在此,所謂的樹脂,係意指呈用以使難燃劑固著於布帛之黏合劑作用的樹脂。作為樹脂的具體例,係可列舉出丙烯酸樹脂、胺基甲酸酯樹脂、三聚氰胺樹脂、環氧樹脂、聚酯樹脂、多胺樹脂、乙烯酯樹脂、酚醛樹脂、氟樹脂、矽樹脂、進一步為該些改良樹脂等。又,亦可將該些樹脂複合2種以上。
作為較佳的樹脂,係可列舉出觸感較軟且成本低的丙烯酸樹脂或胺基甲酸酯樹脂等。
又,作為混合於上述之樹脂中的難燃劑,係可列舉出習知的難燃劑。例如,可列舉出鹵素系化合物、磷系化合物、氮系化合物、銻化合物等,且該些亦可併用2個種類以上。具體而言,係可列舉出十溴聯苯醚、三氧化二銻及鹵化磷酸酯的混合物抑或磷酸銨等。
上述難燃劑與樹脂的配合比,係以重量基準將樹脂設成為100份時,難燃劑設成為20份~300份之間為較佳。當樹脂的比率少時,有難燃劑之固著不充分的情形,又,當過多時,有難燃效果方面差的情形。
作為形成樹脂層的方法,係可任意地採用以往習知的單側塗佈法或浸漬法,作為塗佈法,係可採用刀式塗佈機、凹版塗佈機、缺角輪塗佈機等的方法。又,亦可預先將包含有難燃劑的樹脂薄片抑制樹脂膜疊層於布帛。樹脂層的厚度,係當太過薄時,由於有包含於樹脂中之難燃劑的量變少而無法獲得充分之難燃性的情形,因此,設成為0.03μm以上雖較佳,但過厚時則會有損及柔軟性的情形,故設成為5μm以下為較佳。而且,較佳的厚度範圍,係0.1~3μm。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種具備包含有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有導電性纖維及壓電性纖維之壓電單位的壓電元件,且前述導電性纖維及前述壓電性纖維的至少1個,係使用了色紡聚
合物的纖維,藉此,可獲得富有柔軟性且難燃性之布帛狀或繩狀之變換器。由於本態樣的變換器為可撓,因此,可實現一種變換器,其係將能夠以如手帕般之可折疊的布帛狀,更進一步為衣著狀等布帛來實現之所有形狀的電信號設成為輸出入。又,該變換器,係不易對反複之折回或扭轉復位產生褪色或折痕等,可長期間維持均勻的顏色。而且,可實現使用了來自其變換器之信號的元件及/或藉由輸出電信號之方式而發揮作用的元件。
更具體而言,在本態樣所致之變換器中,所謂色紡聚合物,係指使各種顏料添加分散於成為導電性纖維、壓電性纖維及絕緣性纖維之原料的聚合物者,作為其顏料,係可使用由以往習知的偶氮色澱系、苯并咪唑酮系、二烯丙基(diallylide)系、縮合偶氮系、喹吖酮系、雙噁嗪系、異吲哚啉酮系、還原染料(vat dye)系、酞青素系等所構成的各種有機顏料,或由噻唑黃、氧化亞鐵、鈷藍、氧化鉻、硫化鎘、碳黑等所構成的各種無機顏料等,其他一般可使用於聚合物之著色的習知色素抑或該些混合物,係皆可使用。其中,由於本態樣,係可適當地使用碳纖維作為導電性纖維,因此,為了其色匹配,而在壓電性纖維、絕緣性纖維中,係例如使用如碳黑般之黑色的色紡聚合物為較佳。藉由添加少量之色紡聚合物至原料聚合物的方式,可將導電性纖維、壓電性纖維及絕緣性纖維著色。上述方法,係一例,亦可使用習知的其他方法。例如,有藉由習知的分散染料或陽離子性顏料來將壓電性纖維及絕緣性纖
維進行染色的方法,或利用使用了黏合劑之印刷法等的手法來塗裝纖維表面的方法。但是,有難以調色,或在本發明之變換器使用的過程中折痕醒目的情形。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種具備有鞋之內底本體與搭載於前述內底之布帛狀或編織狀的壓電感測器之鞋之內底,藉此,可獲得富有柔軟性的布帛狀之變換器,並以將此作為布狀壓電感測器而搭載於鞋之內底的方式,可獲得能夠取得腳之移動或腳底之荷重移動的鞋之內底(感測器)。另外,由於本發明的變換器,係可將電信號作為輸出而取出,因此,亦可將該電信號作為用以使其他裝置動作的電源或進行蓄電等,而作為發電元件使用。
更具體而言,係在將包含有壓電單位的壓電元件(壓電感測器)使用於鞋之內底時,由於可保護壓電元件之織物構造不受腳或襪子的摩擦而受損,因此,於不會成為感測器功能之妨礙的範圍內,可以樹脂等來塗佈或以樹脂薄片/薄膜來被覆表面。藉由具備有本態樣所致之變換器的內底,例如,只要使用於釘鞋,則可取得行走距離或行走速度的資料,並且及時地取得成為有助於跑步姿態改良的資料。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種包含有複數個以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有導電性纖維及壓電性纖維的壓電單位,並將電信號設成為輸出或輸入的變換器,其特徵係,該壓電性纖維,係由2
根該導電性纖維及1根該壓電性纖維所構成,以該導電性纖維、該壓電性纖維及該導電性纖維該順序進行配置,且該複數個壓電單位,係配置為相鄰之該壓電性纖維彼此的間隔為4mm以上,藉此,可獲得富有柔軟性並可穩定地檢測壓電信號之布帛狀之變換器。由於本態樣的變換器為可撓,因此,可實現一種變換器,其係將能夠以如手帕般之可折疊的布帛狀,更進一步為衣著狀等布帛來實現之所有形狀的電信號設成為輸出入。
更具體而言,在本態樣所致之變換器中,位於壓電單位內之導電性纖維之間的壓電性纖維彼此,係必需隔著至少4mm以上,較佳為5mm以上,更佳7mm以上的間隔而配值。在此,所謂「壓電性纖維彼此的間隔」,係指纖維的「表面間」距離。未滿4mm時,係由各自之壓電元件所進一步獲得的信號便不穩定,而無法獲得正確之信號。只要為4mm以上,則可獲得穩定的信號,而獲得可使用作為感測器的裝置。雖然尚未清楚地知道未滿4mm時無法獲得正確之信號的原因,但據推測原因大概是各自之壓電元件間所產生的信號發生干擾。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種包含有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有導電性纖維及壓電性纖維的壓電單位,並將電信號設成為輸出或輸入的變換器,其特徵係,該壓電性纖維的捻數,係每1m為1000次以下,藉此,可獲得富有柔軟性之布帛狀之變換器。由於本態樣的變換器為可撓,因此,可實現一種
變換器,其係將能夠以如手帕般之可折疊的布帛狀,更進一步為衣著狀等布帛來實現之所有形狀的電信號設成為輸出入。
更具體而言,在本態樣所致之變換器中,壓電性纖維的捻數,係每1m為1000次以下,較佳為500次以下,更佳的係300次以下為較佳。僅從提高壓電性能的觀點來看,理想上,係不進行捻製(亦即捻數0)而進行編織。雖並非意指不受特定理論之約束,但由於壓電性纖維的位移所致之極化,係相對於紗的配向方向而發生於固定方向,因此,越增大撚數,則紗的配向方向變得越傾斜,從而推測非固定極化方向為壓電性降低的原因。另一方面,一般進行藉由增大撚數的方式而提高紗之強度並抑制編織、編結時之紗斷裂或毛茸發生。因此,在本態樣之具體的應用之際,係比較衡量對象物所要求之機械特性與壓電性能的同時,達成撚數的最佳化。
為了使像這樣的壓電性聚合物成為壓電性纖維,係只要達成本發明之效果,則可採用用以使聚合物纖維化之習知的任一種手法,並可採用對壓電性聚合物進行擠壓成型而纖維化的手法、對壓電性聚合物進行熔融紡紗而纖維化的手法、藉由乾式或濕式紡紗來使壓電性聚合物纖維化的手法、藉由靜電紡紗來使壓電性聚合物纖維化的手法等。該些紡紗條件,係只要因應所採用的壓電性聚合物而應用習知的手法即可,一般,係只要採用容易工業生產的熔融紡紗法即可。另外,在壓電性聚合物為聚乳酸時,係由於
當進行單軸配向且包含有結晶時,顯示出較大的壓電性,因此,纖維,進行延伸為較佳。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種變換器,係包含有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有後述之導電性纖維及壓電性纖維的壓電單位,並將電信號設成為輸出或輸入的布帛狀之變換器,其特徵係,由下述式算出的織物覆蓋係數CF,係500以上:CF=(DWp/1.1)1/2×MWp+(DWf/1.1)1/2×MWf
(上式中,D W p,係經紗總纖度(dtex);MWp,係經紗織密度(根/2.54cm);DWf,係緯紗總纖度(dtex);MWf,係緯紗織密度(根/2.54cm)),或由下述式算出的被覆面積率,係0.40以上:被覆面積率=D1×N1+D2×N2-D1×N1×D2×N2
(上式中,D1,係經紗之直徑(mm)、N1,係經紗密度(根/mm)、D2,係緯紗之直徑(mm)、N2,係緯紗密度(根/mm)),藉此,可獲得富有柔軟性之布帛狀之變換器。由於本態樣的變換器為可撓,因此,可實現一種變換器,其係將能夠以如手帕般之可折疊的布帛狀,更進一步為衣著狀等布帛來實現之所有形狀的電信號設成為輸出入。
更具體而言,係由於在本態樣所致之變換器中,藉由提高織物覆蓋係數的方式,可更牢固地固定壓電性纖維,因此,可穩定且確實地俘獲布帛的位移所致之壓電信號。另一方面,當織物覆蓋係數未滿500時,由於壓電性纖維
的固定變得較鬆而容易移動,因此,所獲得的信號不穩定。因此,使用作為感測器時,無法獲得穩定的信號。而且,當織物覆蓋係數降低時,布帛的耐久性亦降低。又,由於在本態樣所致之變換器中,藉由提高被覆面積率的方式,可更牢固地固定壓電性纖維,因此,可穩定且確實地俘獲布帛的位移所致之壓電信號。另一方面,當被覆面積率未滿0.40時,由於壓電性纖維的固定變得較鬆而容易移動,因此,所獲得的信號不穩定。因此,使用作為感測器時,無法獲得穩定的信號。而且,當被覆面積率降低時,布帛的耐久性亦降低。
被覆面積率的計算,係可由以下方法來進行。使布料成為不自然的張力或無皺褶之自然的狀態,在25.4mm之區間計算經紗及緯紗的根數,除以25.4,於5處計算經紗密度N1(根/mm)及緯紗密度N2(根/mm),並採用平均值。又,在不自然的張力或無皺褶之自然的狀態下,將布料夾在蓋玻璃而水平地放置,並以顯微鏡,從上方觀察5處縱3mm橫3mm的面積。於各自的觀察部位,分別觀察10處經紗及緯紗的厚度,平均經紗及緯紗分別合計50次的測定值,設成為經紗之直徑D1(mm)及緯紗之直徑D2(mm)。在經紗使用2種類以上不同之纖維時之經紗的直徑,係針對使用的各纖維,將平均5處×各10次之測定值的值設成為各纖維的直徑,並將各纖維的直徑乘上完全組織中所使用之根數的比例而合計之加權平均值設成為經紗的直徑。在緯紗使用2種類以上不同之纖維時之緯紗
的直徑,亦相同地計算加權平均值而設成為緯紗的直徑。從以上所求得的經紗密度N1(根/mm)、緯紗密度N2(根/mm)、經紗之直徑D1(mm)及緯紗之直徑D2(mm),由下述式計算被覆面積率。
被覆面積率=D1×N1+D2×N2-D1×N1×D2×N2
本態樣所致之壓電元件,係在洗滌50次後,從壓電單位所輸出之電信號為洗滌前的70%以上,且在馬丁代爾法所致之摩擦試驗100次後,從壓電單位所輸出之電信號為洗滌前的70%以上。而且,在編織物的壓電單位上以手指摩擦1000次,亦可抑制第1次與第1000次所檢測的電位差降低。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種變換器,係包含有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有導電性纖維及壓電性纖維的壓電單位,並將電信號設成為輸出或輸入的布帛狀之變換器,其特徵係,由下述式算出的織物覆蓋係數CF為500以上,且施予撥水處理,CF=(DWp/1.1)1/2×MWp+(DWf/1.1)1/2×MWf
(上式中,DWp,係經紗總纖度(dtex);MWp,係經紗織密度(根/2.54cm);DWf,係緯紗總纖度(dtex);MWf,係緯紗織密度(根/2.54cm)),藉此,可獲得富有柔軟性之布帛狀之變換器。由於本態樣的變換器為可撓,因此,可實現一種變換器,其係將能夠以如手帕般之可折疊的布帛狀,更進一步為衣著狀等布帛來實現之所有形狀的電信號設成為輸出入。
更具體而言,係由於在本態樣所致之變換器中,藉由提高織物覆蓋係數的方式,可更牢固地固定壓電性纖維,因此,可穩定且確實地俘獲布帛的位移所致之壓電信號。另一方面,當織物覆蓋係數未滿500時,由於壓電性纖維的固定變得較鬆而容易移動,因此,所獲得的信號不穩定。因此,使用作為感測器時,無法獲得穩定的信號。而且,當織物覆蓋係數降低時,布帛的耐久性亦降低。而且,本態樣所致之變換器,係遵循JIS L0844:2011「對洗滌之染色堅牢度試驗方法A-1法」之50次洗滌耐久試驗後所輸出的電信號強度為洗滌耐久試驗前的70%以上。又,本發明之變換器的撥水性,係JIS L1092:2009噴霧法的4級以上。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種抗菌性變換器,其係包含有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有導電性纖維及壓電性纖維的壓電單位,並將電信號設成為輸出或輸入的變換器,其特徵係,該壓電單位中的該導電性纖維被配置為不電性連接於其他壓電單位中的導電性纖維及/或壓電性纖維,且靜菌活性值為2.2以上,藉此,可獲得富有柔軟性之布帛狀之變換器。由於本發明的變換器為可撓,因此,可實現一種變換器,其係將能夠以如手帕般之可折疊的布帛狀,更進一步為衣著狀等布帛來實現之所有形狀的電信號設成為輸出入。
更具體而言,係在本態樣所致之變換器中,存在有不與使用作為壓電單位之導電性纖維接觸的纖維。該纖維雖
係可使用任意纖維,但其全部根數中至少50%以上,較佳為70%以上,更佳為90%必需係壓電性纖維。藉此,不僅壓電性能,亦可賦予抗菌性。另外,雖亦有導電性纖維之一部分未使用作為壓電單位的情形,但當然不作為在此所述之「使用作為壓電單位的導電性纖維」來處理。
本態樣所致之壓電單位,係包含有絕緣性纖維,該絕緣性纖維,係有壓電單位中之導電性纖維以不與其他導電性纖維和壓電性纖維接觸的方式,配置於導電性纖維與壓電性纖維之間的情形。此時,絕緣性纖維,係基於提高布帛之柔軟性的目的,可使用具有伸縮性的素材、具有形狀的纖維。又,亦有壓電單位中之導電性纖維以不與其他壓電單位中之導電性纖維和壓電性纖維接觸的方式而配置之情形。像這樣在壓電單位配置絕緣性纖維,藉此,即便在組合複數片壓電單位時,導電性纖維亦不會接觸,而可提升作為變換器的性能。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種使用了變換器之寢具,該變換器,其係包含有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有導電性纖維及壓電性纖維的壓電單位,其特徵係,該壓電單位中的該導電性纖維被配置為不電性連接於其他壓電單位中的導電性纖維及/或壓電性纖維,且具有變換器之靜菌活性值為2.2以上的抗菌性,藉此,可獲得富有柔軟性且抗菌性優異之布帛狀之變換器。由於本態樣的變換器為可撓,因此,可實現一種變換器,其係將能夠以如手帕般之可折疊的布帛狀,更進
一步為衣著狀等布帛來實現之所有形狀的電信號設成為輸出入。而且,可實現使用了來自其變換器之信號的元件及/或藉由輸出電信號之方式而發揮作用的元件。
對於將具備有本態樣所致之變換器的裝置整合至床單或枕頭‧枕頭套或床或棉被‧棉被套等的寢具而言,係非常有用。例如,在護理機構中,為了防止患者徘徊,而進行感測床上之患者的在、不在,對於以使用了本態樣所致之變換器的床單或枕頭等來進行此而言,係非常有用。又,因近年來人們對健康越來越關注,雖然亦銷售以感測睡眠中之身體移動的方式來監控每天之睡眠狀態的商品,但本發明之床單或枕頭或床,係亦可應用於該用途。但是,具備有包含本態樣所致之變換器之裝置的寢具,係包含有裝置為寢具的構成。
對於具有本態樣所致之變換器優異的抗菌性而言,亦非常適於整合至床單或枕頭‧枕頭套或床或棉被‧棉被套等的寢具。寢具,係由於接觸於人體,故因使用而附著有如金黃色葡萄球菌般之所謂的壞菌(bad bacteria),並將汗的成分或污垢作為營養成分而在布帛上逐漸增殖,於增殖過程中釋出惡臭,從而成為床單或枕頭等之惡臭的原因。又,金黃色葡萄球菌,係亦疑似為異位性皮膚炎等之發炎的原因。由於本發明之變換器係抗菌性優異,因此,可抑制金黃色葡萄球菌等之菌的增殖,藉此,抑制惡臭的產生。
本態樣所致之變換器布帛,係亦具有優異的洗滌耐久
性。又,本態樣所致之變換器不是對布帛施予抗菌性加工這樣的表面加工,且變換器其本身具有高抗菌性,藉此,即便反複洗滌,其抗菌性亦不會降低。
而且,由於本態樣所致之感測器,係布帛狀,且具有伸縮性與柔軟性,因此,可藉由貼附或被覆於所有構造物的全體或一部分之表面的方式,使用作為表面壓力感測器、形狀變化感測器。又,由於本態樣所致之變換器,係可將電信號作為輸出而取出,因此,亦可將該電信號作為用以使其他裝置動作的電源或進行蓄電等,而作為發電元件使用。將像這樣的裝置整合至床單或枕頭等之寢具,藉此,可作為用以使整合至床單或枕頭等之寢具之其他裝置的電源,抑或蓄電於整合至床單或枕頭等之寢具的蓄電裝置。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種使用了變換器之鞋中底,該變換器,其係包含有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有導電性纖維及壓電性纖維的壓電單位,其特徵係,該壓電單位中的前述導電性纖維被配置為不電性連接於其他壓電單位中的導電性纖維及/或壓電性纖維,且具有該變換器之靜菌活性值為2.2以上的抗菌性,藉此,可獲得富有柔軟性且抗菌性優異之布帛狀之變換器。由於本態樣的變換器為可撓,因此,可實現一種變換器,其係將能夠以如手帕般之可折疊的布帛狀,更進一步為衣著狀等布帛來實現之所有形狀的電信號設成為輸出入。而且,可實現使用了來自其變換器之信號
的元件及/或藉由輸出電信號之方式而發揮作用的元件。
對於將使用了本態樣所致之變換器的裝置整合至鞋中底而言,係非常有用。例如,在運動用途中,期望藉由鞋中底來檢測運動員的體動,並解析其移動。又,在復健用途中,雖亦期望將鞋中底作為感測器,以監控患者之回復,但整合有包含本態樣所致之變換器之裝置的內底,係亦可應用於該用途。但是,具備有包含本態樣所致之變換器之裝置的內底,係包含有裝置為內底的構成。
對於具有本態樣所致之變換器優異的抗菌性而言,亦非常適於整合至內底。內底,係由於接觸於人體,故因使用而附著有如金黃色葡萄球菌般之所謂的壞菌(bad bacteria),並將汗的成分或污垢作為營養成分而在布帛上逐漸增殖,於增殖過程中釋出惡臭,從而成為鞋之惡臭的原因。又,金黃色葡萄球菌,係亦疑似為異位性皮膚炎等之發炎的原因。由於本發明之變換器係抗菌性優異,因此,可抑制金黃色葡萄球菌等之菌的增殖,藉此,抑制惡臭的產生。
本態樣所致之變換器之布帛,係亦具有優異的洗滌耐久性。又,本態樣所致之變換器不是對布帛施予抗菌性加工這樣的表面加工,且變換器其本身具有高抗菌性,藉此,即便反複洗滌,其抗菌性亦不會降低。
而且,由於本態樣所致之感測器,係布帛狀,且具有伸縮性與柔軟性,因此,可藉由貼附或被覆於所有構造物的全體或一部分之表面的方式,使用作為表面壓力感測
器、形狀變化感測器。又,由於本態樣所致之變換器,係可將電信號作為輸出而取出,因此,亦可將該電信號作為用以使其他裝置動作的電源或進行蓄電等,而作為發電元件使用。將像這樣的裝置整合至鞋中底,藉此,可作為用以使整合至鞋中底之其他裝置動作的電源,抑或蓄電於整合至鞋中底的蓄電裝置。
作為本發明所致之其他態樣,提供一種具備有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有導電性纖維及壓電性纖維的壓電單位,與由相互間隔之複數個導電性纖維所構成的靜電容量單位之變換器,藉此,可獲得富有柔軟性之布帛狀之變換器。由於本發明的變換器為可撓,因此,可實現一種變換器,其係將能夠以如手帕般之可折疊的布帛狀,更進一步為衣著狀等布帛來實現之所有形狀的電信號設成為輸出入。而且,可實現使用了來自其變換器之信號的元件及/或藉由輸出電信號之方式而發揮作用的元件。
更具體而言,在本態樣所致之變換器中,係除了壓電單位以外,另包含有靜電容量單位。在此所謂的靜電容量單位,係指配置為相互平行地間隔二根導電性纖維,且事先成為對導電性纖維間施加電壓的狀態,測定因導電性纖維間的距離改變而靜電容量變化所產生的電阻值或電量等,藉此,檢測施加至布帛的壓力或位移者。作為使二根導電性纖維相互平行地間隔的方法,係例如可列舉出使絕緣性纖維介設於二根導電性纖維之間的方法,或將介電質
夾在二根導電性纖維之間的方法,或藉由紡織方式或編織方式,在二根導電性纖維之間設置空間的方法等。又,檢測,係亦可使用來自一個靜電容量單位的信號,或亦可使用來自直列及/或並聯連接之複數個靜電容量單位的信號。
相對於來自壓電單位之信號僅在位移的瞬間發生,來自靜電容量單位的信號,係在位移期間可獲得,又,來自靜電容量單位的信號,係具有比較大的特徵。另一方面,靜電容量單位,係容易受到靜電的影響,且例如在使用作為感測器時,有發生誤動作的可能性。因此,設成為具有壓電單位與靜電容量單位兩者的布帛構造,解析來自兩者的信號,藉此,可解析更詳細的移動。例如,可進行如下述之移動的解析:從壓電單位檢測布帛的具體移動,亦即彎曲或扭轉這樣的移動之種類與其位移量,另一方面,從靜電容量單位檢測其位移是否會持續。抑或,以來自靜電容量單位的信號來測定布帛的位移量之際,係考慮如下述等的使用方式:僅取出所獲得的信號中同時檢測到來自壓電元件之信號時的信號,藉此,抑制來自靜電容量單位的誤動作。此時,由於是針對布帛之一個移動,將來自壓電單位及靜電容量單位兩者的信號用於解析,因此,壓電單位及靜電容量單位,係配置為相互接近為較佳,以便可針對布帛之一個移動而成為相同的移動。
以下,雖藉由實施例更具體地記載第1發明,但本發明不因此受任何限定。
壓電元件用之布帛,係由以下的方法而製造。
實施例中所使用的聚乳酸,係由以下的方法而製造。
相對於L-丙交酯((股)武藏野化學研究所製造,光學純度100%)100重量份加入辛酸錫0.005重量份,在氮環境下,於附有攪拌翼的反應機,以180℃使其反應2小時,並在添加相對於辛酸錫為1.2倍當量的磷酸後,以13.3Pa減壓去除殘存的丙交酯而晶片化,獲得聚-L-乳酸(PLLA1)。所獲得之PLLA1的重量平均分子量,係15.2萬,玻璃轉移點(Tg),係55℃,熔點,係175℃。
於240℃使PLLA1熔融,從24孔的蓋以20g/min吐出,並以887m/min來接取。以80℃將該未延伸複絲紗延伸成2.3倍,並以100℃進行熱定型處理,藉此,獲得84dTex/24filament的複絲單軸延伸紗,而匯集8束該複絲單軸延伸紗,成為壓電性纖維100A。
將三富士纖維工業製造的鍍銀尼龍品名『AGposs』
使用作為導電性纖維100B。該纖維的體積電阻率,係1.1×10-3Ω.cm。
壓電元件之評估,係由以下的方法而進行。
將包含有由上述之導電性纖維100B及壓電性纖維100A所形成的被覆纖維1003之編織狀壓電元件的被覆纖維1003切割為長度5cm,去除被覆纖維1003之一端之表面的壓電性纖維100A,使導電性纖維100B的端部露出。而且,如圖3所示,將所露出之導電性纖維100B的端部經由評估用配線1002連接至示波器1001,並使被覆纖維1003之另一端的壓電性纖維100A接觸於被測定物即量測樣品1004的表面,而同時在表面平行地進行掃瞄,藉此,進行壓電元件之壓電特性的評估。
但是,量測樣品1004,係準備了在縱1cm×橫5cm×厚度0.5cm之平坦的板104a上,兩端以每1cm隔開,於3部位等間隔地黏貼縱1cm×橫0.5cm×厚度0.5cm的板104b者。
又,壓電特性之評估,係由下述方式進行:以壓電元件之被覆纖維1003的端部從量測樣品1004之表面來到約0.5cm的高度位置之固定的力,以約0.5m/s的速度摩擦量測樣品1004的表面。作為電壓評估的示波器1001,係使用橫河電機(股)製造的數位示波器DL6000系列商品名『DL6000』。
又,以該壓電元件在量測樣品1004的表面摩擦2000次後,進行相同的電壓評估。
在導電性纖維100B捲繞8根壓電性纖維100A並進行編織,藉此,獲得長度10m之管狀編織物的編織狀被覆纖維1003。在此,被覆纖維1003中之導電性纖維100B即鍍銀尼龍纖維,係體積電阻率為1.1×10-3Ω.cm。其後,去除被覆纖維1003表面之壓電性纖維100A的一端,使電性纖維100B露出,而獲得壓電元件。以如圖3所示的構成,對該壓電元件進行壓電特性的評估。
以該壓電元件刮擦量測樣品1004上後,可在底質之板104a的部分與2片板104a、104b重疊的部分,確認到互不相同的電壓。
又,雖在量測樣品1004上摩擦2000次後,進行該壓電元件之壓電特性的評估,但其電信號的大小,係在摩擦2000次的前後大致不變。
由於本發明的壓電元件,係可撓且可僅以手指等摩擦壓電元件之表面,充分地取出從壓電性聚合物產生的電輸出,且能夠發揮可檢測以摩擦等所產生之應力或其應力之位置的可撓之觸控感測器等的功能,因此,可適用於作為觸控感測器。而且,將該壓電元件整合至智慧型手機等的殼體,藉此,能夠實現可由單手進行操作的智慧型手機等。
又,由於該壓電元件,係可撓的纖維狀,因此,亦可藉由紡織或編織設成為布狀,藉此亦可實現如手帕般之可折疊的布狀之觸控面板。
而且,由於可僅以摩擦取出電輸出,因此,亦可應用於微發電機等。
又,當將該繩狀壓電元件使用作為接觸式探針時,則由於為接觸式,並且可抑制測定對象的損傷至最小限度而進行測定,因此,例如亦可使用於如人類的臉般之至今難以應用之領域的測定。
以下,雖藉由實施例更具體地記載第2發明,但本發明不因此受任何限定。
壓電元件用之布帛,係由以下的方法而製造。
實施例中所使用的聚乳酸,係由以下的方法而製造。
相對於L-丙交酯((股)武藏野化學研究所製造,光學純度100%)100質量份加入辛酸錫0.005質量份,在氮環境下,於附有攪拌翼的反應機,以180℃使其反應2小時,並在添加相對於辛酸錫為1.2倍當量的磷酸後,以13.3Pa減壓去除殘存的丙交酯而晶片化,獲得聚-L-乳酸(PLLA1)。所獲得之PLLA1的質量平均分子量,係15.2萬,玻璃轉移點(Tg),係55℃,熔點,係175℃。
從24孔的蓋,以20g/min吐出由240℃所熔融的PLLA1,並以887m/min來接取。以80℃將該未延伸複絲紗延伸成2.3倍,並以100℃進行熱定型處理,藉此,獲得84dTex/24長絲的複絲單軸延伸紗。
將三富士(股)製造的鍍銀尼龍品名『AGposs』100d34f使用作為導電性纖維200B。該纖維的體積電阻率,係1.1×10-3Ω.cm。
從24孔的蓋,以45g/min吐出於280℃所熔融的聚對苯二甲酸乙二酯,並以800m/min來接取。以80℃將該未延伸紗延伸成2.5倍,並以180℃進行熱定型處理,藉此,獲得84dTex/24長絲的複絲延伸紗,將此設成為絕緣性纖維。
作為實施例2的試料,如圖6所示,將上述的導電性纖維200B作為芯線,並在芯線的周圍編織狀地捲繞8根上述之壓電性纖維200A,以成為8打編織而形成編織狀壓電元件2001。在此,相對於導電性纖維200B之纖維軸CL之壓電性纖維200A的捲繞角度α,係設成為45°。
作為實施例3的試料,如圖7所示,在經紗配置絕緣性纖維2007及一根編織狀壓電元件2001(與實施例2的試料相同),並在緯紗交替配置絕緣性纖維2007及導電性纖維2008而製作平織物,以成為布帛狀壓電元件2005。
作為比較例1的試料,如圖11所示,製作如下述之平織物2100:在經紗配置絕緣性纖維200C,並在緯紗配置絕緣性纖維200C、壓電性纖維200A及導電性纖維200B。
編織狀壓電元件2001、布帛狀壓電元件2005及平織物2100的性能評估及評估結果,係如下述。
將編織狀壓電元件2001中的導電性纖維200B作為信號線,通過配線,經由1000倍放大電路連接至示波器(橫河電機(股)製造數位示波器DL6000系列商品名『DL6000』)。在被接地之金屬絲網保護的電磁波屏蔽盒內,將編織狀壓電元件2001折彎90度。
其結果確認到,作為來自編織狀壓電元件2001的輸出,可藉由示波器檢測約100mV的電位差,並藉由編織
狀壓電元件2001的變形檢測足夠大的電信號。
將布帛狀壓電元件2005之編織狀壓電元件2001中的導電性纖維200B作為信號線,通過配線,經由1000倍放大電路連接至示波器(橫河電機(股)製造數位示波器DL6000系列商品名『DL6000』)。又,將布帛狀壓電元件2005之緯紗的導電性纖維2008作為接地線而接地。在該狀態下,將布帛狀壓電元件2005往垂直於編織狀壓電元件2001的方向折彎90度。
其結果,作為來自布帛狀壓電元件2005之編織狀壓電元件2001的輸出,藉由示波器,可獲得幾乎沒有雜訊的電信號,並檢測到約100mV的電位差。從以上的結果確認到,藉由布帛狀壓電元件2005的變形,可於低雜訊下檢測足夠大的電信號。
將平織物2100中的導電性纖維200B作為信號線,通過配線,經由1000倍放大電路連接至示波器(橫河電機(股)製造數位示波器DL6000系列商品名『DL6000』)。
其結果,作為來自導電性纖維200B的輸出,雖檢測到約30mV的電位差,但為S/N較小的信號。吾人認為應該是因為編織狀壓電元件2001未被整合至平織物2100。
以下,雖藉由實施例更具體地記載第3發
明,但本發明不因此受任何限定。
壓電元件用之布帛,係由以下的方法而製造。
實施例中所使用的聚乳酸,係由以下的方法而製造。
相對於L-丙交酯((股)武藏野化學研究所製造,光學純度100%)100質量份加入辛酸錫0.005質量份,在氮環境下,於附有攪拌翼的反應機,以180℃使其反應2小時,並在添加相對於辛酸錫為1.2倍當量的磷酸後,以13.3Pa減壓去除殘存的丙交酯而晶片化,獲得聚-L-乳酸(PLLA1)。所獲得之PLLA1的質量平均分子量,係15.2萬,玻璃轉移點(Tg),係55℃,熔點,係175℃。
從24孔的蓋,以20g/min吐出由240℃所熔融的PLLA1,並以887m/min來接取。以80℃將該未延伸複絲紗延伸成2.3倍,並以100℃進行熱定型處理,藉此,獲得84dTex/24長絲的複絲單軸延伸紗。
將三富士(股)製造的鍍銀尼龍品名『AGposs』100d34f使用作為導電性纖維300B、導電性纖維3006及導電性纖維3010。該纖維的體積電阻率,係1.1×10-3Ω.
cm。
從24孔的蓋,以45g/min吐出於280℃所熔融的聚對苯二甲酸乙二酯,並以800m/min來接取。以80℃將該未延伸紗延伸成2.5倍,並以180℃進行熱定型處理,藉此,獲得84dTex/24長絲的複絲延伸紗,將此設成為絕緣性纖維300C及絕緣性纖維3009。
作為實施例4的試料,如圖12所示,將上述的導電性纖維300B作為芯線,並在芯線的周圍編織狀地捲繞8根上述之壓電性纖維300A,以成為8打編織,且進一步在鞘部之壓電性纖維300A的周圍編織狀地捲繞導電性纖維3006而成為導電層3004,以形成編織狀壓電元件3001。在此,相對於導電性纖維300B之纖維軸CL之壓電性纖維300A的捲繞角度α,係設成為45°。實施例4之試料之導電層3004的被覆率,係100%。
作為實施例5的試料,如圖12所示,將上述的導電性纖維300B作為芯線,並在芯線的周圍編織狀地捲繞8根上述之壓電性纖維300A,以成為8打編織,且進一步在鞘部之壓電性纖維300A的周圍向右捲繞地捲繞4根絕緣性纖維3009,並向左捲繞地捲繞1根導電性纖維3006及3根絕緣性纖維3009,以成為8打編織狀的導電
層3004,而形成編織狀壓電元件3001。在此,相對於導電性纖維300B之纖維軸CL之壓電性纖維300A的捲繞角度α,係設成為45°。又,實施例5之試料之導電層3004的被覆率,係25%。
作為比較例2的試料,如圖12所示,將上述的導電性纖維300B作為芯線,並在芯線的周圍編織狀地捲繞上述之壓電性纖維300A,而形成編織狀壓電元件3001。在此,相對於導電性纖維300B之纖維軸CL之壓電性纖維300A的捲繞角度α,係設成為45°。
作為實施例6的試料,如圖13所示,在經紗配置絕緣性纖維3009及一根編織狀壓電元件3001(與實施例4的試料相同),並在緯紗交替配置絕緣性纖維3009及導電性纖維3010而製作平織物,以成為布帛狀壓電元件3007。
作為比較例3的試料,如圖19所示,製作如下述之平織物3100:在經紗配置絕緣性纖維300C,並在緯紗配置絕緣性纖維300C、壓電性纖維300A及導電性纖維300B。
編織狀壓電元件3001、布帛狀壓電元件3007及平織物3100的性能評估及評估結果,係如下述。
將編織狀壓電元件3001中的導電性纖維300B作為信號線,通過配線,經由1000倍放大電路連接至示波器(橫河電機(股)製造數位示波器DL6000系列商品名『DL6000』),並使編織狀壓電元件3001的導電層3004接地。將編織狀壓電元件3001折彎90度。
其結果確認到,作為來自編織狀壓電元件3001的輸出,可藉由示波器檢測約100mV的電位差,並藉由編織狀壓電元件3001的變形檢測足夠大的電信號。又可知,靜置下的雜訊信號係20mV,S/N比係5,充分地制雜訊信號。
將編織狀壓電元件3001中的導電性纖維300B作為信號線,通過配線,經由1000倍放大電路連接至示波器(橫河電機(股)製造數位示波器DL6000系列商品名『DL6000』),並使編織狀壓電元件3001的導電層3004接地。將編織狀壓電元件3001折彎90度。
其結果確認到,作為來自編織狀壓電元件3001的輸出,可藉由示波器檢測約100mV的電位差,並藉由編織狀壓電元件3001的變形檢測足夠大的電信號。又可知,靜置下的雜訊信號係20mV,S/N比係5,充分地制雜訊信號。
將布帛狀壓電元件3007之編織狀壓電元件3001中的導電性纖維3003作為信號線,通過配線,經由1000倍放大電路連接至示波器(橫河電機(股)製造數位示波器DL6000系列商品名『DL6000』)。又,將布帛狀壓電元件3007之編織狀壓電元件3001中的導電層3004作為接地線而接地。在該狀態下,將布帛狀壓電元件3007往垂直於編織狀壓電元件3001的方向折彎90度。
其結果確認到,作為來自布帛狀壓電元件3007之編織狀壓電元件3001的輸出,藉由示波器,可獲得幾乎沒有雜訊的電信號,並檢測到約100mV的電位差,且藉由布帛狀壓電元件3007的變形,可於低雜訊下檢測足夠大的電信號。又可知,靜置下的雜訊信號係20mV,S/N比係5,充分地制雜訊信號。
將編織狀壓電元件3001中的導電性纖維300B作為信號線,通過配線,經由1000倍放大電路連接至示波器(橫河電機(股)製造數位示波器DL6000系列商品名『DL6000』)後,靜置下的雜訊信號,係1000mV。雖將編織狀壓電元件3001折彎90度,但雜訊信號大且無法判別由折彎而來的電信號。
將平織物3100中的導電性纖維300B作為信號線,通過配線,經由1000倍放大電路連接至示波器(橫河電機(股)製造數位示波器DL6000系列商品名『DL6000』)後,靜置下的雜訊信號,係1000mV。雖將平織物3100折彎90度,但雜訊信號大且無法判別由折彎而來的電信號。
以下,雖藉由實施例更具體地記載第5發明,但本發明不因此受任何限定。
各物性,係藉由以下的方法來測定。
採取0.1g構成布帛的1根(複絲的情況下,係1束)聚乳酸纖維,加入1.0mL濃度為5摩爾/升的氫氧化鈉水溶液/1.0mL甲醇,安放於設定為65℃的水浴振盪器中,進行加水分解30分鐘左右直至聚乳酸成為均勻的溶液,並進一步對加水分解已結束的溶液加入0.25摩爾/升的硫酸而進行中和,採取0.1mL其分解溶液,藉由3mL高效液相色譜(HPLC)移動相溶液進行稀釋,並藉由膜過濾器(0.45μm)進行過濾。進行該調整溶液之HPLC的測定,對L-乳酸單體與D-乳酸單體的比率進行定量。在1根聚乳酸纖維未滿0.1g時,係依照可採取的量調整其他溶液的使用量,使供給至HPLC測定之樣品溶液的聚乳酸濃度成為與上述同等至100分之1的範圍。
色譜柱:住化分析中心公司製造「SUMICHIRAL(註冊商標)」OA-5000(4.6mm ×150mm)、
移動相:1.0毫摩爾/升
移動相流量:1.0毫升/分
檢測器:UV檢測器(波長254nm)
注入量:100微升
當將由L乳酸單體而來的峰面積設成為SLLA,將由D-乳酸單體而來的峰面積設成為SDLA時,由於SLLA及SDLA,係分別對應於L-乳酸單體的莫耳濃度MLLA及D-乳酸單體的莫耳濃度MDLA,因此,將SLLA與SDLA中較大者的值設成為SMLA,光學純度,係由下述式3來計算。
光學純度(%)=SMLA÷(SLLA+SDLA)×100 (3)
使用日置電機股分有限公司製造的數位萬用電錶DT4222,測定夾片平行電極寬度10cm、電極間距離10cm中的電阻率,而設成為薄片電阻率。
實施例中所使用的聚乳酸,係由以下的方法而製造。
相對於L-丙交酯((股)武藏野化學研究所
製造,光學純度100%)100重量份加入辛酸錫0.005重量份,在氮環境下,於附有攪拌翼的反應機,以180℃使其反應2小時,並在添加相對於辛酸錫為1.2倍當量的磷酸後,以13.3Pa減壓去除殘存的丙交酯而晶片化,獲得聚-L-乳酸(PLLA1)。所獲得之PLLA1的重量平均分子量,係15.2萬,玻璃轉移點(Tg),係55℃,熔點,係175℃。
從24孔的蓋,以16.8g/min吐出由230℃所熔融的PLLA1,並以1300m/min來接取,接著以80℃延伸成1.54,並以125℃進行熱定型處理,藉此,獲得84dTex/24filament的複絲壓電性纖維5001。
將體積電阻率為1.1×10-3Ω.cm的三富士纖維工業製造的鍍銀尼龍品名『AGposs』作為導電性纖維5002。
從24孔的蓋,以22g/min吐出於280℃所熔融的聚對苯二甲酸乙二酯,並以800m/min來接取。以80℃將該未延伸紗延伸成2.5倍,並以180℃進行熱定型處理,藉此,獲得84dTex/24長絲的絕緣性纖維5003。
如圖29所示,製作平織物5100,該平織物5100,係在經紗配置絕緣性纖維5003,並在緯紗交替配置壓電性纖維5001、導電性纖維5002。又,以僅絕緣性纖維5003製作平織物,獲得薄片電阻率為60×106Ω/□(Ω/sq.)以上的平織物5200。而且,在平織物5200之經紗及緯紗的10根中,獲得將1根改變為導電性纖維5002的平織物5300。該平織物5300的薄片電阻率,係3.2Ω/□(Ω/sq.)。
以平織物5100、平織物5200、平織物5300的順序進行層積,並藉由絕緣性纖維5003縫合,而獲得層積布帛。
以使層積布帛之平織物5100成為表面的方式,捲繞地固定於重疊穿著聚酯襯衫與尼龍夾克的肘部。
將夾著平織物5100中之壓電性纖維5001的一對導電性纖維5002作為信號線,連接至示波器(橫河電機(股)製造數位示波器DL6000系列商品名『DL6000』),於連接了該信號線的狀態下,彎曲肘後,依照臂之移動,可獲得電壓訊號。
將平織物5100捲繞地固定於重疊穿著聚酯襯衫與尼龍夾克的肘部。
將夾著平織物5100中之壓電性纖維5001的
一對導電性纖維5002作為信號線,連接至示波器(橫河電機(股)製造數位示波器DL6000系列商品名『DL6000』),於連接了該信號線的狀態下,彎曲肘後,雜訊較大且無法獲得依照臂之移動的電壓訊號。
100A‧‧‧壓電性纖維
100B‧‧‧導電性纖維
1003‧‧‧被覆纖維
Claims (64)
- 一種壓電元件,其特徵係,包含有由導電性纖維及壓電性纖維所構成的組成物,前述組成物,係前述導電性纖維為芯,前述壓電性纖維為被覆前述導電性纖維之周圍的被覆纖維。
- 如申請專利範圍第1項之壓電元件,其中,前述導電性纖維的彎曲剛性,係0.05×10-4N.m2/m以下。
- 如申請專利範圍第1項之壓電元件,其中,前述導電性纖維,係塗敷有金屬的有機纖維。
- 如申請專利範圍第1~3項中任一項之壓電元件,其中,前述壓電性纖維,係主要包含有聚乳酸。
- 如申請專利範圍第4項之壓電元件,其中,前述壓電性纖維,係主要包含有光學純度99%以上的L-聚乳酸或D-聚乳酸。
- 如申請專利範圍第1~5項中任一項之壓電元件,其中,前述壓電性纖維,係進行單軸配向且包含有結晶。
- 如申請專利範圍第1~6項中任一項之壓電元件,其中,檢測施加至前述被覆纖維之應力的大小及/或所施加的位置。
- 如申請專利範圍第7項之壓電元件,其中, 所檢測的前述應力,係前述被覆纖維的表面與被接觸物的表面之間的摩擦力。
- 如申請專利範圍第7項之壓電元件,其中,所檢測的前述應力,係相對於前述被覆纖維的表面或前端部之垂直方向的阻力。
- 一種壓電感測器,其特徵係,使用如申請專利範圍第1~9項中任一項之壓電元件。
- 一種裝置,其特徵係,具備有:如申請專利範圍第10項之壓電感測器;放大手段,因應所施加的壓力,放大從前述壓電感測器所輸出的電信號;及輸出手段,輸出由前述放大手段所放大的電信號。
- 如申請專利範圍第11項之裝置,其中,前述裝置,係更具備有:發送手段,將從前述輸出手段所輸出的電信號發送至外部機器。
- 一種裝置,其特徵係,具備有:如申請專利範圍第10項之壓電感測器;輸出手段,因應所施加的壓力,從前述壓電感測器輸出電信號;及發送手段,將從前述輸出手段所輸出的電信號發送至外部機器。
- 一種編織狀壓電元件,其特徵係,具備有:芯部,由導電性纖維所形成;及鞘部,以被覆前述芯 部的方式,由編織狀的壓電性纖維所形成,前述壓電性纖維,係包含有作為主成分的聚乳酸,相對於前述導電性纖維之前述壓電性纖維的捲繞角度α,係15°以上、75°以下。
- 如申請專利範圍第14項之編織狀壓電元件,其中,前述壓電性纖維的總纖度,係前述導電性纖維之總纖度的1/2倍以上、20倍以下。
- 如申請專利範圍第14項之編織狀壓電元件,其中,前述壓電性纖維的每一根纖度,係前述導電性纖維之總纖度的1/20倍以上、2倍以下。
- 一種布帛狀壓電元件,其特徵係,具備有:布帛,包含有如申請專利範圍第14~16項中任一項之編織狀壓電元件。
- 如申請專利範圍第17項之布帛狀壓電元件,其中,前述布帛,係更包含有:導電性纖維,與前述編織狀壓電元件的至少一部分交叉而接觸。
- 如申請專利範圍第18項之布帛狀壓電元件,其中,為形成前述布帛的纖維,且與前述編織狀壓電元件交叉之纖維中的30%以上為導電性纖維。
- 一種裝置,其特徵係,具備有: 如申請專利範圍第14~16項中任一項之編織狀壓電元件;放大手段,因應所施加的壓力,放大從前述編織狀壓電元件所輸出的電信號;及輸出手段,輸出由前述放大手段所放大的電信號。
- 一種裝置,其特徵係,具備有:如申請專利範圍第17~19項中任一項之布帛狀壓電元件;放大手段,因應所施加的壓力,放大從前述布帛狀壓電元件所輸出的電信號;及輸出手段,輸出由前述放大手段所放大的電信號。
- 一種編織狀壓電元件,其特徵係,具備有:芯部,由導電性纖維所形成;鞘部,以被覆前述芯部的方式,由編織狀的壓電性纖維所形成;及導電層,設置於前述鞘部的周圍。
- 如申請專利範圍第22項之編織狀壓電元件,其中,前述導電層之前述鞘部的被覆率,係25%以上。
- 如申請專利範圍第22或23項之編織狀壓電元件,其中,前述導電層,係由纖維所形成。
- 如申請專利範圍第22~24項中任一項之編織狀壓電元件,其中,前述壓電性纖維,係包含有作為主成分的聚乳酸,相對於前述導電性纖維之前述壓電性纖維的捲繞角度α,係15°以上、75°以下。
- 如申請專利範圍第22~25項中任一項之編織狀壓電元件,其中,前述壓電性纖維的總纖度,係前述導電性纖維之總纖度的1倍以上、20倍以下。
- 如申請專利範圍第22~25項中任一項之編織狀壓電元件,其中,前述壓電性纖維的每一根纖度,係前述導電性纖維之總纖度的1/20倍以上、2倍以下。
- 一種布帛狀壓電元件,其特徵係,具備有:布帛,包含有如申請專利範圍第22~27項中任一項之編織狀壓電元件。
- 如申請專利範圍第28項之布帛狀壓電元件,其中,前述布帛,係更包含有:導電性纖維,與前述編織狀壓電元件的至少一部分交叉而接觸。
- 如申請專利範圍第29項之布帛狀壓電元件,其中,為形成前述布帛的纖維,且與前述編織狀壓電元件交叉之纖維中的30%以上為導電性纖維。
- 一種裝置,其特徵係,具備有:如申請專利範圍第22~27項中任一項之編織狀壓電元件;放大手段,因應所施加的壓力,放大從前述編織狀壓電元件所輸出的電信號;及輸出手段,輸出由前述放大手段所放大的電信號。
- 一種裝置,其特徵係,具備有:如申請專利範圍第28~30項中任一項之布帛狀壓電元件;放大手段,因應所施加的壓力,放大從前述布帛狀壓電元件所輸出的電信號;及輸出手段,輸出由前述放大手段所放大的電信號。
- 一種變換器,係由至少2層薄片或布帛所構成,該薄片或該布帛中的至少1層,係由下述之A層所構成,該A層以外之層中的至少1層,係由下述之B層所構成,A層:一種變換器,係平面狀之變換器,包含有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有導電性纖維及壓電性纖維的壓電單位,並將電信號設成為輸出或輸入,具有對特定之位置或方向中的應力與作為選擇性之輸出或輸入的電信號進行相互變換的功能,B層:一種變換器,係將電信號設成為輸出或輸入的平面狀之變換器,具有對不同於該A層之特定之位置或方向中的信號或是不同於該A層之種類的信號與作為選擇性之輸出或輸入的電信號進行相互變換的功能。
- 如申請專利範圍第33項之變換器,其中,在前述A層及前述B層之間,包含有至少1層下述之C層,C層:具有降低前述A層與前述B層之間之電干擾所致之雜訊之功能的層。
- 如申請專利範圍第33或34項之變換器,其中, 前述壓電單位,係包含有2根導電性纖維及1根壓電性纖維,並以導電性纖維、壓電性纖維及導電性纖維該順序進行配置。
- 如申請專利範圍第33或34項之變換器,其中,前述導電性纖維及前述壓電性纖維,係具有相互物理性接觸的接點。
- 如申請專利範圍第33或34項之變換器,其中,以使前述壓電單位中之前述導電性纖維不電連接於其他壓電單位中之導電性纖維及/或壓電性纖維的方式,配置有絕緣性纖維。
- 如申請專利範圍第33或34項之變換器,其中,前述壓電性纖維,係主要包含有聚乳酸。
- 如申請專利範圍第33或34項之變換器,其中,前述壓電性纖維,係主要包含有光學純度99%以上的聚-L-乳酸或聚-D-乳酸。
- 如申請專利範圍第33或34項之變換器,其中,前述壓電性纖維,係進行單軸配向且包含有結晶。
- 如申請專利範圍第33或34項之變換器,其中,前述導電性纖維,係金屬鍍敷纖維。
- 如申請專利範圍第33或34項之變換器,其中,為含有複數個前述壓電單位的編織物。
- 如申請專利範圍第42項之變換器,其中,為含有複數個前述壓電單位的織物,且其織組織為平織、斜紋織、緯面緞紋織及該些複合結構。
- 如申請專利範圍第43項之變換器,其中,將複數個前述編織物組合使用。
- 一種裝置,其特徵係,具備有:如申請專利範圍第33~44項中任一項之變換器;放大手段,因應所施加的壓力,放大從前述變換器所輸出的電信號;及輸出手段,輸出由前述放大手段所放大的電信號。
- 如申請專利範圍第45項之裝置,其中,更具備有:發送手段,將從前述輸出手段所輸出的電信號發送至外部機器。
- 一種裝置,其特徵係,具備有:如申請專利範圍第33~44項中任一項之變換器;輸出手段,因應所施加的壓力,從前述變換器輸出的電信號;及發送手段,將從前述輸出手段所輸出的電信號發送至外部機器。
- 一種裝置,其特徵係,具備有:接收手段,接收電信號;及如申請專利範圍第33~44項中任一項之變換器,施加有藉由前述接收手段所接收的電信號。
- 一種變換器,其特徵係,由至少2層薄片或布帛所構成的層積變換器,該薄片或該布帛中的至少1層,係由下述之A層所構成,該A層以外之層中的至少1層,係由下述之B層所構成, A層:一種變換器,係包含有以提供電連接的方式,在大致同一平面上配置有導電性纖維及壓電性纖維的壓電單位,並將電信號設成為輸出或輸入,B層:薄片電阻為104Ω/□(Ω/sq.)以下的導電性薄片或導電性布帛。
- 如申請專利範圍第49項之變換器,其中,在前述A層及前述B層之間,更層積有下述之C層,C層:薄片電阻為106Ω/□(Ω/sq.)以上的絕緣性薄片或絕緣性布帛。
- 如申請專利範圍第49或50項之變換器,其中,前述壓電單位,係包含有2根導電性纖維及1根壓電性纖維,並以前述導電性纖維、前述壓電性纖維及前述導電性纖維該順序進行配置。
- 如申請專利範圍第49或50項之變換器,其中,前述導電性纖維及前述壓電性纖維,係具有相互物理性接觸的接點。
- 如申請專利範圍第49或50項之變換器,其中,以使前述壓電單位中之前述導電性纖維不電連接於其他壓電單位中之導電性纖維及/或壓電性纖維的方式,配置有絕緣性纖維。
- 如申請專利範圍第49或50項之變換器,其中,前述壓電性纖維,係主要包含有聚乳酸。
- 如申請專利範圍第49或50項之變換器,其中, 前述壓電性纖維,係主要包含有光學純度99%以上的聚-L-乳酸或聚-D-乳酸。
- 如申請專利範圍第49或50項之變換器,其中,前述壓電性纖維,係進行單軸配向且包含有結晶。
- 如申請專利範圍第49或50項之變換器,其中,前述導電性纖維,係金屬鍍敷纖維。
- 如申請專利範圍第49或50項之變換器,其中,為含有複數個前述壓電單位的編織物。
- 如申請專利範圍第58項之變換器,其中,為含有複數個前述壓電單位的織物,且其織組織為平織、斜紋織、緯面緞紋織及該些複合結構。
- 如申請專利範圍第59項之變換器,其中,將複數個前述編織物組合使用。
- 一種裝置,其特徵係,具備有:如申請專利範圍第49~60項中任一項之變換器;放大手段,因應所施加的壓力,放大從前述變換器所輸出的電信號;及輸出手段,輸出由前述放大手段所放大的電信號。
- 如申請專利範圍第61項之裝置,其中,更具備有:發送手段,將從前述輸出手段所輸出的電信號發送至外部機器。
- 一種裝置,其特徵係,具備有:如申請專利範圍第49~60項中任一項之變換器;輸 出手段,因應所施加的壓力,從前述變換器輸出的電信號;及發送手段,將從前述輸出手段所輸出的電信號發送至外部機器。
- 一種裝置,其特徵係,具備有:接收手段,接收電信號;及如申請專利範圍第49~60項中任一項之變換器,施加有藉由前述接收手段所接收的電信號。
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