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纳米发电机原理

纳米发电机原理

一、压电纳米发电机原理

氧化锌具有半导体和压电的双效应,其中肖特基势垒保证了氧化锌的可以向外输出单向电流的能力,因为半导体与金属接触时,氧化锌的电子逸出功小于铂电极,电子从氧化锌流入探针(铂电极),氧化锌显示正电,形成了类似于PN结的形式,当外界电场方向从铂电极到氧化锌,内部电子可以流动,输出电流。

氧化锌线弯曲时会产生两侧的电势,由于氧离子与锌离子相对移动,导致在压缩的地方显示负电,在拉伸的地方显示正电,铂探针可以看作零电势。只有探针放在压缩的一侧时,产生的电势差显示正电,相当于PN被导通,在外电路产生电流。反之,相当于PN结的反向饱和电流,电流较小,不能产生电压输出。

二、摩擦纳米发电机 原理

采用了尼龙与聚四氟乙烯,两者接触时聚四氟乙烯得到电子,当滑移产生时,两者离开接触面的部分需要保持电中性,电子从聚四氟乙烯流向尼龙,这样在外电路产生了向下的电流;当两者相互接触时,已经接触的面保持电中性,之前流动的电子需要流回才能保持电中性,这样在外电路实现了向上的电流。

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纳米发电机造价信息

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柴油发电机组-康明斯系列

  • 180KW 180GF1-22 柴油:MTA11-G2 斯坦福发电机:UCDI274J
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  • 2022-12-06
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柴油发电机组-康明斯系列

  • 180KW 180GF1-24 柴油:NT855-GA 朗特发电机:LTG274JA
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  • 广州东升建设有限公司
  • 2022-12-06
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柴油发电机组-康明斯系列

  • 200KW 200GF1-25 柴油:MTA11-G2 英格发电机:EG280-200N
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柴油发电机组-康明斯系列

  • 200KW 200GF1-21 柴油:NT855-GA 马拉松发电机:MP-200-4A
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柴油发电机组-康明斯系列

  • 220KW 220GF1-22 柴油:NTA855-G1A 斯坦福发电机:HCI444D
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发电机

  • 200KW
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发电机

  • 120KW
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  • 建筑工程
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发电机

  • 120KW
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发电机

  • 120KW
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发电机

  • 120KW
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发电机

  • 发电机
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  • 2019-10-15
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发电机

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发电机

  • 100kw移动式发电机
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发电机

  • 发电机 VPD450S360kW/450KVA
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发电机

  • 发电机 YC2108D (功率:21KW/18KW)
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纳米发电机发展前景

对于压电发电机 ,前景是超声波发电机和弯曲的柔性发电机。

超声波发电机分为三层,第一层为涂有铂的螺旋形硅电极,中间是氧化锌的纳米线,底部是导电性好的电极。通过超声波对表面的振动,使得氧化锌发生弯曲,锯齿状的铂电极会接触氧化锌的一侧,这样就会有电流产生出来。

柔性发电机,发电机采用柔性的PDMS材料,在水平面上涂抹生长平行密集的氧化锌纳米线,在纳米线两极涂有金的电极,向外输出电压。通过弯曲基板,可以使纳米线产生弯曲,一段产生正电一段负电,相当于将竖直面的弯曲引入到水平面上。

美国《科学》报道,美国佐治亚理工学院教授、中国国家纳米科学中心海外主任王中林等成功地在纳米尺度下将机械能转换成电能,在世界上首次研制成功纳米发电机。正在北京的王中林在接受《科学时报》采访时说,“这是我在这个研究领域10多年最让我激动的发明。”他认为这是国际纳米领域的最让人激动的重大发现,它一定会引起整个纳米学界对纳米电源方面研究的巨大热潮。

作为佐治亚理工学院校董事讲座教授和工学院杰出讲座教授,王中林同时也是北京大学工学院先进材料和纳米技术系系主任、中国国家纳米科学中心海外主任,这项工作是他和博士生宋金会共同完成的。

王中林认识到氧化锌独特的半导体、光学和生物学性能,具有其它纳米材料不可替代的作用,因此,他的研究小组一直致力于以氧化锌为基础的纳米材料的合成和应用研究。2001年,他们在《科学》杂志上报告首次合成氧化锌半导体材料带,这篇论文已被引用1100多次。之后,他们又研制出纳米环、纳米螺旋等器件。

王中林相信纳米发电机无论在生物医学、军事、无线通信和无线传感方面都将有广泛的重要应用。他说:“这一发明可以整合纳米器件,实现真正意义上的纳米系统,它可以收集机械能,比如人体运动、肌肉收缩等所产生的能量;震动能,比如声波和超声波产生的能量;流体能量,比如体液流动、血液流动和动脉收缩产生的能量,并将这些能量转化为电能提供给纳米器件。这一纳米发电机所产生的电能足够供给纳米器件或系统所需,从而让无纳米器件或纳米机器人实现能量自供。”

鞋内装上一个"纳米发电机",人们一边走路一边便可给手机或者MP3播放器充电。在不久的将来,这将有望成为现实。

王中林还表示,单个的纳米发电机虽然研发出来了,但其毕竟功率有限。未来真正投入使用的话,必须要有大量的纳米发电机共同工作,组成一个"发电机组"。因此,课题组下一步的工作便是要想办法研发出多个纳米发电机联合发电的装置。

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纳米发电机基本原理

一、压电纳米发电机原理

氧化锌具有半导体和压电的双效应,其中肖特基势垒保证了氧化锌的可以向外输出单向电流的能力,因为半导体与金属接触时,氧化锌的电子逸出功小于铂电极,电子从氧化锌流入探针(铂电极),氧化锌显示正电,形成了类似于PN结的形式,当外界电场方向从铂电极到氧化锌,内部电子可以流动,输出电流。

氧化锌线弯曲时会产生两侧的电势,由于氧离子与锌离子相对移动,导致在压缩的地方显示负电,在拉伸的地方显示正电,铂探针可以看作零电势。只有探针放在压缩的一侧时,产生的电势差显示正电,相当于PN被导通,在外电路产生电流。反之,相当于PN结的反向饱和电流,电流较小,不能产生电压输出。

二、摩擦纳米发电机 原理

采用了尼龙与聚四氟乙烯,两者接触时聚四氟乙烯得到电子,当滑移产生时,两者离开接触面的部分需要保持电中性,电子从聚四氟乙烯流向尼龙,这样在外电路产生了向下的电流;当两者相互接触时,已经接触的面保持电中性,之前流动的电子需要流回才能保持电中性,这样在外电路实现了向上的电流。

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纳米发电机原理常见问题

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纳米发电机社会评价

纳米发电机的发明,被中国两院院士评为2006年度世界科学十大科技进展之一;2008年,被英国《物理世界》评选为世界科技重大进展之一;2009年,《MITTechnologyReview》评选为十大创新技术之一;《ScienceWatch》在有关能源和燃料的一刊中重点报道了王教授发明纳米发电机的过程和重大意义;英国《新科学家》期刊把纳米发电机评为在未来十到三十年以后可以和手机的发明具有同等重要性和影响的十大重要技术之一 。

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纳米发电机原理文献

发电机原理及构造发电机的励磁系统 发电机原理及构造发电机的励磁系统

发电机原理及构造发电机的励磁系统

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页数: 8页

发电机原理及构造——发电机的励磁系统 众所周知, 同步发电机要用直流电流励磁。 在以往的他励式同步发电机中, 其直流电流 是有附设的直流励磁机供给。 直流励磁机是一种带机械换向器的旋转电枢式交流发电机。 其 多相闭合电枢绕组切割定子磁场产生了多相交流电, 由于机械换向器和电刷组成的整流系统 的整流作用, 在电刷上获得了直流电, 再通过另一套电刷, 滑块系统将获得的直流输送到同 步发电机的转子, 励磁绕组去励磁, 因此直流励磁机的换向器原则上是一个整流器, 显然可 以用一组硅二节管取代, 而功率半导体器件的发展提供了这个条件。 将半导体元件与发电机 的轴固结在一起转动,则可取消换向器、滑块等滑动接触部分、利用二极管换成直流电流。 直流送给转子励磁、绕组励磁。这就是无刷系统。 下面我们以典型的几种不同发电机励磁系统,介绍它的工作原理。 一、相复励励磁原理 左图为常用的电抗移相相复励励磁系统线路

三相发电机原理 三相发电机原理

三相发电机原理

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页数: 2页

三相交流发电机原理模型 实际应用的都是三相交流发电机, 其定子铁芯的内圆均匀分布着 6个槽,嵌装着三个相互间隔 120 度的同样线圈,分别称之为 A相线圈、 B相线圈、 C相线圈。装上转子就组成了一台三相交流发电 机原理模型。 三相交流发电机原理 画面中的三相交流发电机采用星形接法,三个线圈的公共点引出线是中性线,每个线圈的引出 线是相线。 当转子匀速旋转时三个线圈顺序切割磁力线,都会感生交流电动势,其幅度与频率相同。由于 三个线圈相互间隔 120度,它们感应电势的相位也相差 120度。在画面上有每根相线的输出电势波形。 这个模型的转子只有两个极,所以感生的电压频率与转子每秒转速相同,是同步交流发电机, 当转速为每分钟 3000转(3000r/min )时,发出的三相交流电频率为 50赫兹(Hz),这种两极的同步 发电机广泛应用在燃煤电厂、燃气轮机电厂与核电厂,这些电厂使用转速为 3000

我国研制成功水能摩擦纳米发电机

据造价信息网了解,中国科学院日前披露,国家“顶尖千人计划”入选者、中国科学院外籍院士王中林领导的团队研制出水能摩擦纳米发电机,组网利用后或可实现每平方公里海面产生兆瓦级电能。海洋发电产生的能源或将超越水电等“绿色能源”。

据中国科学院纳米能源与系统研究所介绍,如果将这些水能摩擦纳米发电机结成网状放置到海洋中,将会使海水无规则的运动转变为源源不断的电能。据实验测算,每平方公里的海面将可以产生兆瓦级的电能输出。

王中林院士说,我国海域辽阔,海水流动昼夜不停,这为摩擦纳米发电机提供了稳定的工作环境。依托海洋,这种“蓝色能源”或将超越“绿色能源”,具有广阔市场前景。

王中林团队利用固液界面的摩擦起电现象研制的水能摩擦纳米发电机,可用于对河流、雨滴、海浪的动能收集。通过4种基本模式的组合应用,这种发电机可以高效地回收海洋中的动能资源,包括水的上下浮动、海浪、海流、海水的拍打。他说,水能摩擦纳米发电机首次实现固液界面摩擦发电。以前,一般认为只有在干燥条件下才能摩擦起电,该技术也实现了对水滴和波浪动能的同时收集。

王中林认为,利用海洋能源是当今世界能源研究的前沿方向,但由于海洋波浪能开发成本高、规模小、经济效益差,始终束缚着其大规模商业化开发利用和发展。摩擦纳米发电机通过摩擦起电和静电感应的耦合将机械能转换为电能的工作方式,与现有的各种发电技术不同,使海浪能的收集成为可能。

 

 

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浙大研制出可收集人体运动能的高效摩擦纳米发电机

无论是手机还是笔记本电脑,这些便携式电子设备都已成为人们生活的必备工具。这些物品的快速发展,得益于可再生和环保的电池为这些设备供电。随着运动手环等更加轻巧的可穿戴设备的风靡,为它们持续提供高效、清洁和可持续的电能是亟需解决的难题。

近日,浙江大学海洋学院海洋电子与智能系统研究所朱智源博士研究小组,研发了一种新型的X型高效摩擦纳米发电机,具有结构简单、体积小、成本低、以及可收集人体运动能等诸多特点。这项研究发表在著名期刊《Nano Energy》上。

论文第一作者为浙江大学海洋学院2017级船舶与海洋工程专业硕士研究生夏克泉,通讯作者为青年教师朱智源博士,共同作者包括2014级海洋工程与技术专业本科生杜超林与2014级船舶与海洋工程专业本科生王容基。

用笔画出一个发电机

在该研究工作中,研究人员提出了一种新颖的纸基摩擦纳米发电机(XP-TENG),并可通过商业画笔将签字笔油墨勾勒在纸上形成电极。

先取两张尺寸为3cm×9cm的纸片,在纸片的一侧切割出两条平行的缝隙用以嵌合器件。接着用画笔将签字笔墨均匀的涂抹在纸片的表面,然后放置2分钟使得油墨在纸的表面固化形成电极,取其中一张纸片,在电极表面贴上特氟龙胶带,然后将其中一张纸片折成“π”形状,另外一张折成“倒π”形状。最后两个器件通过缝隙嵌合到一起,便形成了X形状的纸基发电机。

这之前,摩擦纳米发电机(TENG)作为一种智能绿色器件已经被科学家所研发。“摩擦纳米发电机最具吸引力的特征是能把各种机械运动转换为电能,如人行走,人眼运动和车辆运动等。”遗憾的是,摩擦纳米发电机多数加工方法成本过高、工艺复杂,很难实现大规模的生产。

到2013年,王中林院士课题组创新性的提出了一种纸基TENG,大大降低了制作成本;2017年,张晓升教授等用铅笔在纸上绘出导电石墨层作为TENG的导电电极,进一步简化了制作工艺,推动了纸基柔性能源器件的发展。

朱智源表示,当纸基材被弯曲和导电电极表面被划伤时,签字笔油墨层的表面电阻比铅笔绘制的石墨层的薄层电阻更稳定。这种优异的性能表明,与铅笔石墨层相比,油墨层具有更长的使用寿命,更适合复杂的使用环境。

X形状的妙用

前的研究报道了多种结构,包括拱形结构,V形结构和菱形结构。然而,以往的结构大多只具有单一的工作模式,因此限制了TENG的实际应用并且使器件效率下降。因此,在这项工作中,研究人员提出了一种新颖的采用了切纸和折纸的组合式架构的X形状纸基摩擦纳米发电机。

种新的形状本身带有6对摩擦电极,进而将6个摩擦副集成到到一个X形状纸基摩擦纳米发电机。这一特殊的结构可提供两种工作模式,拓展了摩擦纳米发电机的应用范围。

一种模式,基于常规的接触-分离模型。采取多个堆叠结构的X形状纸基摩擦纳米发电机,可以进一步提升堆叠结构的电流输出性能。科研人员通过实验发现,在手按压下具备四个工作单元的堆叠X形状纸基摩擦纳米发电机,产生的输出能够直接点亮工作电压为3.4V的101个串联高功率蓝光LED。“当然为了防止电流相互抵消,我们还会在结构中采用多个全波桥独立连接的优化手段,使得电流朝着一个方向运动。”

二种模式,可以有效地从人体运动中收集机械能。比如收集人肘运动机械能,或者将X形状纸基摩擦纳米发电机放在书包中,收集人走路时产生的振动机械能等。

研人员介绍,X形状纸基摩擦纳米发电机能够适应湿度环境,具有在海洋环境下工作的潜力,在船舶电子系统供能方面有潜在应用。“未来,潜水员的探照灯或许可以通过人体自身的运动机械能发亮,同时这种发电原理或许还可以运用到救生中。”朱智源说。

介绍,该研究小组隶属于浙江大学海洋电子与智能系统研究所,重点关注以信息科学与海洋物理为学科交叉的基础研究,包括海洋信息电子以及新能源新材料新器件。此次利用简易的商用材料制备了结构简单、体积小、重量轻、低成本、作用速度快的供能器件,在摩擦纳米发电机研究上取得突破,为用于海洋的自主便携电子系统持续供能提供了新的思路。

这个发电设备,每平方厘米,最高可以发电1毫瓦。这样,3cm乘以3cm的设备,可以发电10毫瓦,这已经可以勉强支撑我们蓝牙设备连接时候的用电了。

接下来,科学家们研究的方向,将侧重于发电装置的持续稳定供电,这样可以让这个设备尽快投入实际使用中去。(杭州新闻)

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285518304142

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