
ການຫາຍໃຈ, ເປັນສັນຍານອັນສຳຄັນອັນໜຶ່ງຂອງການຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ, ມີຂໍ້ມູນດ້ານສະລີລະວິທະຍາຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງບຸກຄົນ ແລະ ພະຍາດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ການຕິດຕາມການຫາຍໃຈແບບສົດໆສາມາດເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ແລະຊ່ວຍຊີວິດຄົນໄດ້. ໃນທັດສະນະຂອງຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງອຸປະກອນຕິດຕາມການຫາຍໃຈສ່ວນໃຫຍ່, ເຊັ່ນ: ສະລັບສັບຊ້ອນແລະຫນາແຫນ້ນ, ບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຕິດຕາມແບບພົກພາແລະໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ຈະພັດທະນາລະບົບຕິດຕາມການຫາຍໃຈໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງທີ່ມີພະລັງງານແລະໃສ່ໄດ້.
ລະບົບຕິດຕາມການຫາຍໃຈແບບສົດໆແບບສະຫຼາດທີ່ໃຊ້ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງໂດຍອີງໃສ່ເຊັນເຊີເສັ້ນໄຍກ້ຽວວຽນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານດ້ວຍຕົນເອງ (HFSS) ໄດ້ຖືກພັດທະນາຢູ່ສະຖາບັນພະລັງງານແລະລະບົບນາໂນນຂອງປັກກິ່ງ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດຈີນ. ລະບົບສາມາດວັດແທກບາງຕົວກໍານົດການຫາຍໃຈທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປ້ອງກັນພະຍາດແລະການວິນິດໄສທາງການແພດ. ສັນຍານເຕືອນອັດສະລິຍະສາມາດໂທຫາໂທລະສັບມືຖືທີ່ຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕາມການປ່ຽນແປງຂອງພຶດຕິກຳການຫາຍໃຈຂອງມະນຸດ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າເລືອກເສັ້ນໄຍ polyamide ເງິນ plated ການຄ້າເປັນ electrode, ທາງເລືອກຂອງເສັ້ນໄຍ polytetrafluoroethylene (PTFE) ແລະເສັ້ນໄຍ polyamide ເປັນອຸປະກອນການ triboelectric, ໂດຍຜ່ານວິທີເສັ້ນໄຍ cladding core-shell ເພື່ອປິດບັງເສັ້ນໄຍ polyamide ເງິນຊຸບ PTFE ເສັ້ນໄຍແລະເສັ້ນໄຍ polyamide winding silver plated polyamide fiber ແສ່ວ. winding ເສັ້ນໄຍສະລັບກັນກ່ຽວກັບວັດສະດຸພື້ນຖານຂອງເສັ້ນໄຍສາມາດໄດ້ຮັບການ stretched, ເສັ້ນໄຍ PTFE ຫຼືເສັ້ນໄຍ polyamide ໃຊ້ເປັນແກະ, ເສັ້ນໄຍແຜ່ນເງິນເປັນຊັ້ນຫຼັກ. ເສັ້ນໄຍແກະຖືກບາດແຜຢູ່ຮອບເສັ້ນໃຍຫຼັກ, ແລະທັງສອງແມ່ນ intertwined. ການແຍກການຕິດຕໍ່ຂອງສອງຊັ້ນ triboelectric (PTFE ແລະ nylon) ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍການເຄື່ອນໄຫວປ່ອຍຄວາມກົດດັນຂອງເຊັນເຊີ. ໃນລະຫວ່າງການຂະບວນການ tensile, helix elongates ຕາມທິດທາງຕາມລວງຍາວ, ແລະ nylon ທີ່ຢູ່ຕິດກັນແລະ PTFE ແຍກອອກຈົນກ່ວາຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງ tensile ສູງສຸດແມ່ນບັນລຸໄດ້.

ຫຼັກການການເຮັດວຽກຂອງເຊັນເຊີແມ່ນອີງໃສ່ການຕິດຕໍ່ coupling ໄຟຟ້າແລະການ induction electrostatic ຂອງສອງວັດສະດຸ triboelectric (PTFE ແລະ nylon). ເນື່ອງຈາກ polarities triboelectric ກົງກັນຂ້າມຂອງ PTFE ແລະ nylon, ດ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າຈະ induce ທຽບເທົ່າຄ່າບໍລິການ triboelectric ໃນທາງບວກແລະທາງລົບ. ເມື່ອເຊັນເຊີຖືກຍືດອອກໂດຍຜົນບັງຄັບໃຊ້ພາຍນອກ, ດ້ານການຕິດຕໍ່ເລີ່ມແຍກອອກ, ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງສອງດ້ານທີ່ຂັບເຄື່ອນອິເລັກຕອນຟຣີ. ໂດຍການສຶກສາຜົນກະທົບຂອງຄວາມກົດດັນ tensile ໃນຜົນຜະລິດໄຟຟ້າຂອງເຊັນເຊີ, ມັນພົບເຫັນວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າເປີດ, ກະແສໄຟຟ້າວົງຈອນສັ້ນແລະກະແສໄຟຟ້າສັ້ນໂອນທັງຫມົດເພີ່ມຂຶ້ນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມກົດດັນ tensile. ເມື່ອຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງ tensile ແມ່ນ 1%, ເຊັນເຊີຍັງມີຜົນຜະລິດແຮງດັນທີ່ຫມັ້ນຄົງຂອງ 0.5V, ເຊິ່ງມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍຕໍ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປະສົມປະສານເຊັນເຊີຄວາມເມື່ອຍລ້າທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານຕົນເອງເຂົ້າໄປໃນແຖບຫນ້າເອິກແລະຕິດຢູ່ດ້ານລຸ່ມຫນ້າເອິກເພື່ອຕິດຕາມການຫາຍໃຈ. ເມື່ອໜ້າເອິກຂະຫຍາຍອອກ ຫຼືເຮັດສັນຍາ, ເຊັນເຊີຂະຫຍາຍ ແລະເຮັດສັນຍາເປັນປະຈຳ. ໂດຍຜ່ານການຄິດໄລ່ແລະການປຸງແຕ່ງຂອງສັນຍານໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້, ອັດຕາການຫາຍໃຈຂອງມະນຸດ, ຄວາມອາດສາມາດທີ່ສໍາຄັນບັງຄັບ, ການໄຫຼວຽນຂອງຈຸດສູງສຸດແລະຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆສາມາດໄດ້ຮັບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາລະບົບການຕິດຕາມການຫາຍໃຈໃນເວລາຈິງທີ່ສະຫຼາດທີ່ສວມໃສ່ໄດ້ເຊິ່ງປະກອບມີເຄື່ອງ spirometer ອັດສະລິຍະແລະໂມງປຸກອັດສະລິຍະທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຕົວເອງ. ເຄື່ອງ spirometer ອັດສະລິຍະສາມາດວັດແທກປະລິມານການໄຫຼຂອງອາກາດຕໍ່ການຫາຍໃຈແລະການວິນິດໄສເບື້ອງຕົ້ນຂອງພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ. ສັນຍານເຕືອນອັດສະລິຍະຈະໂທຫາໂທລະສັບທີ່ຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເມື່ອສິ່ງດັ່ງກ່າວຢຸດຫາຍໃຈດົນກວ່າ 6 ວິນາທີ.

ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະຫນອງໂຄງສ້າງກ້ຽວວຽນທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການຜະລິດເຊັນເຊີ strain ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງໂດຍອີງໃສ່ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ nanogenerators friction ແລະພັດທະນາລະບົບຕິດຕາມການຫາຍໃຈໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງທີ່ໃຊ້ຕົນເອງໄດ້, ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຕິດຕາມສຸຂະພາບທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນບຸກຄົນແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທາງການແພດ smart wearable. "Helical Fiber Strain Sensors ໂດຍອີງໃສ່ Triboelectric Nanogenerators ສໍາລັບລະບົບຫາຍໃຈຂອງມະນຸດທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານຕົນເອງໄດ້ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ ACS Nano.