压电陶瓷能量收集器(piezoceramic energy harvester, peh)可捕获环境中废弃的振动能,实现清洁发电,引起学术界与工业界的广泛关注。尽管在各国研究人员的努力下已取得了很大的进展,但弱输出电流密度仍然是限制其实际应用的主要障碍。
近期,北京工业大学侯育冬教授团队利用三维嵌入式电极结构设计策略成功制备出具有高输出电流密度的pb(zn1/3nb2/3)0.2(zr1/2ti1/2)0.8o3(pznzt)基多层压电陶瓷能量收集器(ml-peh)。通过在多层压电陶瓷内部构造类多层陶瓷电容器的三维互联电极界面,结合层数优化设计解决异质电极界面的力衰减效应与极化电荷倍增效应的博弈问题,成功获得极化电荷总量大幅提升的多层压电陶瓷,用其组装的ml-peh同时表现出高压电电荷常数和高输出电流密度。在rt ~ 150℃内,多层压电陶瓷显示出高且稳定的压电电荷常数(d33=1299±15% pc/n),可与弛豫基pbtio3单晶相媲美。
由多层压电陶瓷组装的悬臂梁型ml-peh不仅输出电流密度高达254 μa/cm2,优于目前已报道的各类悬臂梁型peh,而且呈现优异的快充能力、耐高温和抗疲劳特性,所转化的电能可高效驱动商业无线温湿度传感器,并将环境数据通过蓝牙模块传输到手机移动终端。以上工作显示出ml-peh在实现物联网组网用无线传感器节点自供电方面的巨大应用潜力,为开发高输出电流密度的先进压电能量收集器提供重要参考,并将有助于基于工业流延共烧技术实现多层压电能量收集器的实用化。
该研究以“boosting output current density ofpiezoceramic energy harvesters using three-dimensional embedded electrodes”为题发表于nano energy。论文第一作者为北京工业大学在读博士研究生于肖乐,材料与制造学部侯育冬教授为通讯作者。
上述工作得到了国家自然科学基金、北京市自然科学基金和北京市百千万人才计划等项目的资助。
图1基于三维嵌入式电极结构设计获得的具有高居里温度、高压电电荷常数和高输出电流密度的多层压电能量收集器(ml-peh)
图2多层压电能量收集器(ml-peh)显示出优异的耐高温与抗疲劳性及快充和驱动商业无线传感器能力
表征锂离子电池以与基于开路电压的电量计一起使用
众筹价格9999元却卖疯!小米激光电视仅用20分钟完成众筹目标!
干货:如何选择固态硬盘SSD的接口
大屏时代投屏需求彰显,中兴携手乐播深度定制投屏功能打造新机
全自动生化分析仪有什么作用,可以检测什么指标
利用三维嵌入式电极提升压电陶瓷能量收集器输出电流密度
关于无线通信系统的仿真、分析和测试的结果分享
MS5541/MS5542 高精度数模转换器特点及应用
简单聊一下多点触控协议
两千元左右的投影仪推荐 5款全网最公认的投影仪推荐
交流电源和直流电源符号的区别
八种电流与线宽的关系公式
LinkedIn图数据库 LIquid:为9.3亿会员提供实时数据访问
“逻辑门”RNA电路 利用生物计算机处理多个复杂信号
磁开关技术参数及规格
FPGA学习经验总结
2018中国创新力企业榜单 阿里巴巴斑马智行公司名列前茅
如何设计用于插值和抽取的IIR滤波器
5G无线通信技术开启通信数据信息传输时代的开始
荣耀加冕!小匠物联斩获2023“光明奖”三项大奖