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  • 中國科學院展示最新成果:摩擦讓你動輒得“電”

    3月18日,王中林院士(中)向記者展示剎車發電模擬裝置 “摩擦,過去是起電,現在是發電。”3月18日下午,中國科學院北京納米能源與系統研究所舉辦了摩擦發電新能源技術成果展示會,王中林院士攜研究團隊向記者們展示最新研究成果,通過對旋轉式直流摩擦發電機、剎車發電模擬裝置、風力摩擦發電裝置等20件摩擦發電裝置進行現場操作,讓人們體驗到一舉一動皆可發電的全新能源供給模式。 說話可以發電、走路可以發電、觸摸可以發電,摩擦發電技術通過人類自身活動,為便攜式、可穿戴式設備直接供電,讓人體成為一臺臺微型發電機。 細雨滴答可以發電、紅旗招展可以發電、車輪旋轉可以發電、機器噪聲可以發電,摩擦發電技術收集身邊的微小能源,讓你動輒得“電”! “這是能源利用的革命性變化。讓這個發明改變老百姓的生活,把它推廣到全球,就是我的中國夢。”王中林接受記者采訪時表示,摩擦發電裝置可高效收集身邊的聲音、行走、水流、微風等各種機械能,在綠色能源......閱讀全文

    超高摩擦電荷密度刷新摩擦納米發電機性能紀錄

      人們一直致力于研究在維持現代社會巨大能源消耗的同時最小化環境消耗。從可再生的自然源(如太陽能、風能和生物質能)收集能量,已經被證實是應對能源危機的可持續可供選擇的方向,而且在化石燃料快速消耗的今天扮演著越來越重要的角色。最近發明的摩擦納米發電機具有質量輕、價格低廉,甚至在低工作頻率下仍然高效等先

    柔性摩擦電發電機在美誕生

      美國佐治亞理工學院的一個科研組日前稱,他們開發了一種透明的柔性摩擦電發電機,能利用走路時的機械能發電。摩擦電是自然界最常見的現象之一,因為很難收集利用而被忽略。   他們開發的發電機通過聚酯纖維薄片與聚二甲基硅氧烷(PDMS)薄片的摩擦來產生電力。當摩擦發生時,兩層聚合物薄膜之間產生電荷分離并

    摩擦納米發電機可收集全向水波能

    近日,中科院北京納米能源與系統研究所等機構研究人員開發了一種用于全向水波能收集的摩擦納米發電機。該設備可以通過共振效應實現對不同頻率水波能的有效收集,并在水波測試中獲得了良好的實驗結果。 5月26日,相關論文刊登于《焦耳》。 該論文通訊作者、中科院北京納米能源與系統研究所研究員王杰告訴《中國

    發電機轉子阻抗測試裝置

    一、發電機轉子阻抗測試裝置產品概述發電機轉子繞組匝間短路是電力系統中常見的故障。當此類故障發生時,轉子電流增大,繞組溫度升高,限制發電機的出力,嚴重時會影響發電機的正常運行。匝間短路通常通過測量發電機轉子繞組的交流阻抗和功率損耗來判別。傳統的測量方法是采用多個測試儀器儀表,在現場組裝后進行測量。這種

    發電機轉子交流阻抗分析裝置

    一、發電機轉子交流阻抗分析裝置產品概述發電機轉子繞組匝間短路是電力系統中常見的故障。當此類故障發生時,轉子電流增大,繞組溫度升高,限制發電機的出力,嚴重時會影響發電機的正常運行。匝間短路通常通過測量發電機轉子繞組的交流阻抗和功率損耗來判別。傳統的測量方法是采用多個測試儀器儀表,在現場組裝后進行測量。

    “水能摩擦納米發電機”海洋發電或成現實

      國家“頂尖千人計劃”入選者、中國科學院外籍院士王中林領導的團隊研制出水能摩擦納米發電機,組網利用后或可實現每平方公里海面產生兆瓦級電能。海洋發電產生的能源或將超越水電等“綠色能源”。  據中科院納米能源與系統研究所介紹,如果將這些水能摩擦納米發電機結成網狀放置到海洋中,將會使海水無規則

    技術突破!新型摩擦生電納米發電機問世

      美國阿拉巴馬大學亨茨維爾分校科學家研制出了一種新型摩擦生電納米發電機,可為小型設備供電。該發電機使用石灰石膩子發電,與傳統摩擦發電方法相比,能節省大量成本。相關論文發表于最新一期美國化學會《ACS Omega》雜志。  研究示意圖  圖片來源:美國化學學會《ACS Omega》雜志  摩擦生電納

    環塊摩擦磨損試驗機摩擦力測量測量裝置

      摩擦力測量測量裝置  當試環隨主軸旋轉時,試環與試塊之間產生摩擦力,通過頂桿(10)壓迫摩擦力傳感器(8),并在摩擦力儀表上顯示出來。  試力杠桿及試驗力測量裝置  對試樣施加試驗力是通過步進電機  (1)及調速器進行閉環控制的。電機正轉時,壓縮彈簧  (2),通過膠接支座  (3),在1:3的

    多層集成摩擦納米發電機的研究取得重要進展

      機械能以其大量存在、獲取方便和形式多樣等特點作為我們收集利用的優勢能源。基于壓電、靜電和電磁機制的機械能收集技術現已發展成熟并可用于以下應用領域:無線傳感系統、環境監測、生物醫學和電子設備等。作為我們生活環境中最常見的機械能形式之一,生物機械能由步行等人體運動產生,而這些能量往往被浪費掉了。如果

    納米能源所在摩擦納米發電機研究中獲進展

      海洋是巨大的能源寶庫,理論上,海洋完全可以滿足地球上所有的能源需求,并且不會對大氣造成任何污染,因此海洋能也被譽為“藍色能源”。與風能或太陽能相比,藍色能源擁有地理分布上的優勢,海洋覆蓋了地球75%的表面,全球約44%的人口都居住在距海岸線150千米的范圍內。但與風能和太陽能等可再生能源相比,對

    受魚群效應啟發,他們提出摩擦納米發電機陣列

      安徽理工大學青年教師張生與中國礦業大學副教授許程課題組合作,基于魚群游動過程中個體間協同能量傳遞機理,提出了一種魚群效應摩擦納米發電機(TENGs)陣列,用于流體能量的捕獲與利用。這一設計策略不僅為TENGs陣列的優化布局提供新思路,也為陸地或水下多體協同運動編隊的設計等工程應用提供了重要技術支

    科學家開發出透明的柔性摩擦電發電機

      據物理學家組織網7月10日報道,由美國佐治亞理工學院的科學家領導的一個研究小組稱,他們日前開發出了一種透明的柔性摩擦電發電機。這種微型發電機能將散步這樣的機械能轉化為電,能“感覺”到一根羽毛飄落下來產生的壓力,能用來制造自供電的觸摸屏,在電子產品、環境監測以及醫療設備制造等領域具有巨大的應用潛力

    電荷補償機制實現摩擦納米發電機穩定超高電壓輸出

      摩擦納米發電機(Triboelectric nanogenerator, TENG)被認為是一種高開路電壓的器件,并已應用于驅動離子源、等離子源、靜電紡絲及介電彈性體等,然而,要達到數千伏的高壓往往需要較大的器件面積、較高的摩擦力或者外加倍壓電路,并不能完全滿足實際應用的需求;此外,文獻中報道的

    發電機交流耐壓試驗裝置的組成部件

      組成部件: 由變頻電源、勵磁變壓器、高壓電抗器和電容分壓器組成。  1.1.變頻電源:將220V/380V,50HZ的電源變為頻率可調、電壓連續可調,同時集操作、保護、控制、監測功能于一體  2.2.勵磁變壓器:將變頻電源輸出的電壓升壓,同時隔離高壓和低壓  3.3.高壓電抗器:與容性試品發生串

    發電機差動保護裝置的特點都有哪些

       發電機差動保護裝置主要采用32位進口DSP芯片和“主后一體化”的設計原則;    所設計出來的一款專門用于各種容量等級、各種類型的發電機的主保護的測控裝置。    發電機差動保護裝置特點:    1、此產品采用模塊化設計思路,高性能的DSP進口芯片,麻比率差動保護;    繞組匝間保護

    變頻調感式發電機交流耐壓裝置優點

    變頻調感式發電機交流耐壓裝置主要針對11kV/30MW水輪發電機的交流耐壓試驗設計制造。電抗器采用兩只分開設計該裝置主要由變頻控制電源、勵磁變壓器、電抗器、電容分壓器組成。串聯諧振在電力系統中應用的優點:1、所需電源容量大大減小。串聯諧振電源是利用諧振電抗器和被試品電容諧振產生高電壓和大電流的,在整

    水內冷發電機直流試驗裝置簡介

      ZGS-S型系列大容量直流高壓發生器的設計制造是專為水內冷發電機進行泄漏電流和直流耐壓試驗使用,設計制造的指導思想是以下幾點:  1、 由于大型水冷發電機繞組傳導電流很大,在試驗電壓下要20-150mA左右不等。如果沒有足夠容量的直流高壓發生器,無法升壓。  2、目前國內的直流高壓試驗器輸出電流

    發電機交流耐壓試驗裝置簡介和用途

      運用串聯諧振原理,利用勵磁變壓器激發串聯諧振回路,調節變頻控制器的輸出頻率,使回路電感L和試品C串聯諧振,諧振電壓即為加到試品上電壓。廣泛用于電力、冶金、石油、化工等行業,適用于大容量,高電壓的電容性試品的交接和預防性試驗。  用途  發電機交流耐壓試驗裝置主要用于以下方面:  1、6kV-50

    王中林院士團隊研制出“水能摩擦納米發電機”

    記者3日從中國科學院獲悉,國家“頂尖千人計劃”入選者、中國科學院外籍院士王中林領導的團隊研制出水能摩擦納米發電機,組網利用后或可實現每平方公里海面產生兆瓦級電能。海洋發電產生的能源或將超越水電等“綠色能源”。 據中科院納米能源與系統研究所介紹,如果將這些水能摩擦納米發電機結成網狀

    ACS-Nano:可穿戴式醫療設備充電的摩擦納米發電機

      近日,美國萊斯大學(Rice University)的科學家們研發出一種名為Triboelectric nanogenerator,可以對人體可穿戴式醫療設備進行充電的小型便攜式納米發電機,患者可以通過日常的活動對該發電機進行充電。相關研究成果以“Laser-Induced Graphene T

    邁向綠色新能源的高效能摩擦納米發電機問世

      近日,由中國科學院北京納米能源與系統研究所和美國佐治亞理工學院共同參與的科研團隊在王中林教授的帶領下,設計和制作出大功率的二維平面摩擦發電 機,并成功地展示了其通過收集環境中的機械能來實時驅動常規電子產品的能力。該高性能摩擦發電機開創了自驅動便攜式電子設備的實用化進程,并為在大范圍內 收

    新一代恒流摩擦納米發電機研究獲進展

      摩擦起電和靜電是一種非常普遍的現象,由于它很難被收集和利用,往往是被人們所忽略的一種能源形式。自從2012年中國科學院北京納米能源與系統研究所王中林發明摩擦納米發電機(TENG)以來,全世界的學者從各個方面對TENG進行了廣泛的研究。TENG作為一種能源器件得到實際應用的關鍵在于進一步提高功率密

    納米能源所摩擦納米發電機回收海水動能研究獲進展

      利用海洋能源,是當今世界能源研究的前沿方向。據統計,世界范圍內海洋中的波浪能達700億千瓦,占全部海洋能量的94%,是各種海洋能量的主體。然而,一個多世紀以來,海洋波浪能開發成本高、規模小、經濟效益差,而陸地近海周期短、波高小、能流密度低等特征始終束縛著其大規模商業化開發利用和發展。新型、簡易、

    研發出對可穿戴式醫療設備充電的摩擦納米發電機

      近日,美國萊斯大學(Rice University)的科學家們研發出一種名為Triboelectric nanogenerator,可以對人體可穿戴式醫療設備進行充電的小型便攜式納米發電機,患者可以通過日常的活動對該發電機進行充電。相關研究成果以“Laser-Induced Graphene T

    摩擦納米發電機首次應用于高靈敏度質譜儀

      目前,作為一種關鍵的分析技術,質譜分析已經被廣泛應用于生物醫藥、食品科學、國土安全、系統生物、藥物發現等領域。質譜分析是基于質量-電荷比(m/z)的分析方法,具有高靈敏度、高準確度、普遍適用等優勢。  在質譜分析中,離子化是將中性分子帶上電荷的關鍵的第一步。現在商用的離子化方法大多依靠直流(DC

    發電機交流耐壓試驗裝置的主要技術特點

      * 全國少數通過國家權威部門--電力工業電氣設備質量檢驗測試中心(武漢高壓研究所) 嚴格的型式試驗鑒定,質量可靠,確保試驗人員、被試品和試驗設備本身的安全;  * 體積小,重量輕,特別適合現場使用;  * 符合國標要求:有監測峰值/√2功能,可實時監測試驗波形;  * 過壓,過流,放電,過熱及零

    納米能源所研制高靈敏度摩擦納米發電機用于睡眠監測

      睡眠是人類重要的生理活動,良好的睡眠狀態是保證人們生活質量和工作效率的重要因素。近年來,隨著人們的健康意識日益提高,對常見的睡眠障礙的監控更加迫切。據統計,全球約有5%以上的人患有呼吸暫停綜合癥,這是一種睡眠時發生呼吸暫停的慢性疾病。睡眠中常見的打鼾、呼吸暫停以及引起的肢體多動是其主要表現。其患

    摩擦納米發電機首次驅動靜電紡絲系統制造納米纖維

      靜電紡絲是一種特殊的纖維制備技術,利用高壓靜電場對高分子溶液的擊穿作用來制備微納米纖維。靜電紡絲過程需要幾千伏甚至幾十千伏的高壓,所需電流小,僅為幾個微安。傳統的靜電紡絲電源大都依賴電力系統并需要一套繁重的升壓電路,限制了靜電紡絲的應用場景。實現靜電紡絲的自供能化具有重要意義。  摩擦納米發電機

    中科院開發出摩擦電發電機-走路為手機充電不是夢

      一個4厘米見方的薄膜材料,通過導線與LED燈相連。只要用手捏一下這個薄膜材料,LED燈就會亮起。18日下午,科技日報記者在中科院北京納米能源與系統研究所看到,科學家已開發出摩擦電發電機。它的問世,為未來能源發展帶來了新的供給模式。   這種用高分子透明薄膜材料做成的器件就是一種發電機,或稱摩擦

    耦合彈簧及多層結構的球形摩擦納米發電機制備成功

      能源在人類生活中扮演著非常重要的角色,現階段能源的消耗主要依賴于傳統化石能源,這是一種有限的、非可再生的能源。隨著化石能源的不斷開采和枯竭,迫切需要尋找一些新型的能源形式。海洋波浪能具有儲量豐富、受環境因素影響較小等優點,是潛在的能夠大規模應用的能源之一。但是,近幾十年世界各國對波浪能收集的探索

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