鲁东大学徐文龙课题组AFM:一种抗冻凝胶作为应变传感器和机器学习辅助的摩擦电纳米发电机在极端环境中的智能运动监测
随着5G和物联网的发展,可穿戴柔性传感器在人体机能接口、医疗监测和软体机器人中有广泛应用。摩擦电纳米发电机(TENGs)通过将机械能转化为电能,实现自供电,延长设备使用寿命。水凝胶因其高水含量、良好的生物相容性和可调的机械性能,成为理想的可穿戴电子材料。然而,
随着5G和物联网的发展,可穿戴柔性传感器在人体机能接口、医疗监测和软体机器人中有广泛应用。摩擦电纳米发电机(TENGs)通过将机械能转化为电能,实现自供电,延长设备使用寿命。水凝胶因其高水含量、良好的生物相容性和可调的机械性能,成为理想的可穿戴电子材料。然而,
在地球表面,海洋覆盖了71%的面积,蕴藏着约百万亿千瓦的可再生能源,这一庞大的“蓝色能源”宝库长期以来因技术瓶颈难以被高效利用。近日,国际顶级期刊《Engineering》发表的综述论文《Advances in Triboelectric Nanogenera
近年来,基于摩擦带电和静电感应效应耦合的摩擦电纳米发电机(TENG)通过从周围环境中收集低频机械能,提供了一种新的能源供应解决方案。研究人员寻求各种材料策略来提高基于纳米纤维TENG的输出性能或探索其功能应用。最近,摩擦材料的发光特性提供了一种简单的信息传输方
风能、水力发电、太阳能和潮汐能等可再生能源在满足日益增长的可持续能源需求方面取得了显著进展。然而,它们在为电子设备供电方面的应用面临着尺寸、环境依赖性和成本等限制。这引发了人们对替代能源收集策略的兴趣,特别是日常人类活动中尚未开发的机械能。摩擦电纳米发电机(T
随着能源需求的不断增长,高效收集和转化环境中的低频低振机械能成为科研人员关注的重点。纳米发电机作为一种新型的能量收集装置,具有小尺寸、高效、环境友好、灵活和可持续等优势,可通过不同的能量转换机制将环境中的机械能转化为电能。静电纺丝作为纳米发电机的制备方式之一,
摩擦纳米发电机(TENG)是一种新型能量收集技术,因其能够有效地将机械能转化为电能或信号,广泛应用于物联网(IoT)、传感器网络、大数据、机器人等领域。与传统的热电、压电等材料相比,TENG具有低成本、材料广泛、可自供能等显著优点。因此,TENG成为了高熵能量
在人工智能和物联网(IoT)的进步推动下,以可穿戴智能电子产品激增为特征的当代格局中,解决自然资源有限可用性和石油资源过度开采导致的环境退化等挑战的优先事项变得越来越关键。摩擦电纳米发电机(TENG)的出现因其轻质结构、简单制造工艺、广泛的材料选择和低频多功能
创面愈合始终是医学领域中备受关注且极富挑战性的问题,因此亟需创新方法来加速这一过程。为此,本研究设计了一种具有双面结构且柔性的摩擦纳米发电机(TENG),利用其将机械振动转换为脉冲电刺激,并通过一款兼具生物相容性与抗菌性的皮肤贴片施加在创面部位。该皮肤贴片的基
水凝胶 纳米发电机 nanoenergy 2025-01-08 22:17 9
为物联网(IoT)设备等小型电子设备供电的可持续能源的需求,促使人们持续探索创新解决方案,例如使用压电纳米发电机(PENG)进行声能收集。声能收集利用环境噪声,通过某些材料的压电效应将其转换为电能。
近年来,全球性的能源危机问题日益凸显,而摩擦电纳米发电机(TENG)作为一种新兴的可再生能源转换装置引起了人们的广泛关注。根据接触界面的不同,TENG可以分为固-固TENG、固-液TENG、液-液TENG和固/液-气TENG。其中,固-液TENG是一种基于固液
泡沫3D打印技术是泡沫技术与3D打印技术相结合的一种新兴方法,具有极大的潜力,特别是在多功能可拉伸电子器件领域。传统的3D打印通常用于制造固体结构,但通过引入泡沫技术,能够有效降低材料的重量并改善其机械性能。泡沫结构不仅能够减少重量,还具备较高的特定冲击强度和
摩擦纳米发电机(TENG)是一种新型能量收集技术,因其能够有效地将机械能转化为电能或信号,广泛应用于物联网(IoT)、传感器网络、大数据、机器人等领域。与传统的热电、压电等材料相比,TENG具有低成本、材料广泛、可自供能等显著优点。因此,TENG成为了高熵能量