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德克萨斯大学将机械能转换电提升7倍以上,可运用于物联网器件供电

2023-04-04 科技

前相同应变和高频率下所获取的 7 倍以上。此外,科学研究研究部门还将 Twistron 水力制做品功能庞大到典型红酒架结构的晶体管中亦会,结果发掘显现出,Twistron 水力制做品很难以充分利用大规模功能庞大,且很难通过结合或两组充分利用任意二极管或者电流的输入。

绘显现出 | Twistron 水力制做品的领域展示显现出(相关联:Advanced Materials)

同时,Twistron 水力制做品还能用做自电力系统应变射频。王重表示,当将 Twistron 制做品编织入平板手套时,根据输入二极管可以很难以地对不同四肢手部的波动进行时拼字标记,这表明其具有作为自给自足电拼字射频的潜力。

绘显现出 | Twistron 水力制做品用于拼字标记(相关联:Advanced Materials)

不过,尽管 Twistron 高分子水力制做品可以在较宽的高频率范围获取比现有高工作效率高得多的额定压差,在其充分利用大规模领域之前仍然假定一个重要的问题,即现在价格再宜还没有一家公司很难获取公斤总能量密度的高分子制做品上市显现出货。此外,科学研究研究部门引述,当使用得到稀缺的机械新能源时,还需要减低 Twistron 水力制做品的能量密度匹配工作效率。

据了解,该一个团队的托马斯科学研究研究员在硫硫纳米管材料、吸附高分子材料、人工躯干材料、电力系统以及能量密度匹配晶体管等方面,皆获取了许多科学研究成就;而在助手此后师从托马斯科学研究研究员的王重副科学研究研究员,主要从事的是高效率人工躯干、能量密度得来与匹配以及固态加热器晶体管的科学研究研究与开发设计。

目前,人们对于并用海底能量密度水力来为郊区电力系统,以及并用自然环境中亦会的夷平新能源和生物体革新运动来为云端及可佩带可植入晶体管获取电力有很小的期望。未来,他们的 Twistron 水力制做品或能大规模使用这些场面。

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参考:

1.Zhong Wang et al. More powerful twistron carbon nanotube yarn mechanical energy harvesters. Advanced Materials(2022)

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