
隨著技術的迅速發(fā)展,可穿戴設備將會對我們的生活帶來很大轉變。而可延展可彎曲的柔性電子器件,由于能滿足人們對電子產品的可變性、便攜等要求,將會在電子產業(yè)發(fā)揮不可替代的支柱性作用。其中最重要的是使薄膜器件的電學性能在大變形中維持在相對穩(wěn)定的水平。為了提升功能薄膜的可變形性,科學界從力學性質入手提出了幾個策略。
例如,硅和砷化鎵的半導體帶能以正弦曲線周期的皺褶或扣環(huán)的方式集成在彈性基底上,這種皺褶或扣環(huán)是一種可拉伸結構,能夠適應大的拉伸或壓縮位移。另一個可伸縮的結構是由功能薄膜器件組成孤立的剛性群島,配以薄的金屬薄膜的蛇形線連接。功能薄膜的蛇形結構的設計能大大增加薄膜的可延展性。魯南姝在聚酰亞胺上濺射ITO的蛇形線,研究了不同尺寸蛇形線結構的力學和電學性質變。Rogers團隊成功將2維功能薄膜轉變成了3維的結構,相比于原有的2維結構,這種新的3維結構能夠適應更大程度的拉伸和彎曲,從而使制得的柔性器件具備更強的穩(wěn)定性。
然而,對于柔性基底本身的研究還較少。筆者首次從基底的角度,通過有限元分析,提出了改善基底的大應變性能的方案。大應變、輕便性好的基底材料對于柔性基底將會起到重要的作用,具有廣泛而實用的價值。其中聚二甲基硅氧烷(PDMS)具有極好的生物親和性、化學惰性和低彈性模量,可以在不破壞結構的情況下承受極大的機械形變,是理想的大應變柔性基底材料。通過改變PDMS的配比,調整基底的彈性模量和泊松比,從而對其拉伸性進行調控。
本文采用有限元及位移法,利用Abaqus,對矩形PDMS薄板在水平均勻位移載荷下的應變模態(tài)進行仿真,繪制不同配比時的應力-應變的變化關系,進而計算出柔性基底的受力和形變關系,得到具有更好大應變性能基底的方法。
超彈性(hyperplastic)是指材料存在一個彈性勢能函數(shù),該函數(shù)是應變張量的標量函數(shù),其對應變分量的導數(shù)是對應的應力分量,表示在卸載時應變可自動恢復的現(xiàn)象。應力和應變不再是線性對應的關系,而是以彈性能函數(shù)的形式一一對應。
PDMS拉伸極限較大,應力很難超過它的拉伸極限。PDMS在外力撤去后一般仍能恢復原有的形狀和尺寸,故不認為它超過彈性極限,可認為它的應力-應變曲線取線性變化階段。在計算過程中,把PDMS的材料性質定義為超彈性。
鑒于超彈性是描述一種應力應變關系非線性的材料的一種模型,常見的超彈性模型有StVenant-Kirchhoff模型、Fung模型、Mooney-Rivlin模型、Ogden模型等,本模擬中應用的是Mooney-Rivlin模型。
根據(jù)有限元分析的思想,模擬中將矩形基板劃分為有限個特定體積的小單元,并對每個小單元進行數(shù)值分析。故在以下的應變分布以及應力-應變關系的分析中,以等間距法選取一些具有代表性的小單元。具體表現(xiàn)為:先選取一列目標單元并記錄其標簽,再按照等間距的方法選取具有代表性的小單元的標簽,輸出這些標簽并帶入分析。這樣做既能保證結果具有代表性,又能大大簡便運算量,提高結果分析的效率。
采用Abaqus軟件對柔性基板進行有限元分析,具體步驟如下:
(a)建立模型。參數(shù)設置為:長度100mm,寬度40mm,厚度5mm,E=1.8MPa,v=0.48。將材料的性質參數(shù)轉化為Mooney-Rivlin模型中的C10、C01和d,則C10=0.243243,C01=0.060811,d=0.133333。(b)定義載荷。結構兩側均施加拉位移10mm,其余方向為初始狀態(tài)。(c)劃分網格。將模型按照近似尺寸為0.5mm進行劃分,得到個數(shù)為200×40×5的網格,便于下一步的有限元分析。(d)設置分析步,建立作業(yè),提交分析。(e)輸出結果,記錄并分析。從表述PDMS基板應變模態(tài)分布的圖可以看出,在基板不同位置,其應變模態(tài)是不同的。下面將討論不同位置的應變分布。
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