最近、当研究所の高度検出・インテリジェント製造チームのシャオ・ホイファン准教授は、エナジー・ハーベスティング分野のトップ国際ジャーナル「Advanced Energy Materials」(IF: 29368)に、筆頭著者として「油圧リップル・エナジー・ハーベスティング:構造、材料および応用」と題する表紙論文を発表しました。英国バース大学の Chris Bowen 教授がこの論文の責任著者です。


「カーボンニュートラル」と「カーボンピーキング」という国家の主要な戦略的展開によれば、エネルギー回収と利用のためのゼロカーボン原材料代替技術の開発は、ゼロカーボン排出を達成するための重要かつ重要な基盤である。圧力脈動はエネルギー密度の高いエネルギー源です。エネルギー収集技術により圧力脈動エネルギーを電気エネルギーに変換することで、流体機器システムの状態監視用ワイヤレスセンサーの自己給電の技術的ボトルネックを打破することができます。近年、エネルギー収集の分野における新たな研究のホットスポットとなっています。しかし、エネルギー変換デバイスの構造特性、高電圧電気活性材料の特性、および流体機械界面の機械的メカニズムは不明であり、エネルギー変換効率とエネルギーハーベスティングデバイスの実用化が制限されています。
Xiao Huifang准教授は、英国のバース大学、中央スウェーデン大学、英国のエクセター大学のチームと協力して、広範囲の圧力脈動条件下での流体機械界面の非線形力学と動的エネルギー交換メカニズムを発見し、高電圧圧電スタック材料/磁歪材料/音響メタマテリアルのエネルギー変換メカニズムを明らかにしました。脈動励起を利用し、低周波広帯域流体エネルギー収集装置の新しい構造原理を提案した。この研究結果は、高出力で長寿命の流体エネルギーハーベスティングデバイスの新しい方法と方法を提供します。
関連する研究活動は、中国国家自然科学財団と王立協会の協力・交流プロジェクト、中国奨学会プロジェクト、中央大学基礎研究基金プロジェクトから資金提供を受けています。
記事リンク:
https://onlinelibrarywileycom/doi/101002/aenm202103185
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