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中科院金属所研制出利用体温发电新材料,黑客帝国是否将成现实
中科院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室,研制出能够利用体温发电的新材料。将这种不足一指宽、0.1毫米厚的单片灰色软质薄膜样品贴在人体手腕处,所连接的测量电表上立刻显示出有明显输出电压。这种高性能柔性热电材料可实现最薄仅有数十微米,用其制成的薄膜电池可以回收利用日常生活中随处可见的废热进行发电,比如利用照明灯灯罩散发的热量或人体体温。使用人体体温发电时,体温与环境温度相差15摄氏度左右时可实现微瓦——毫瓦量级发电量,发电效果随着温差的增大而提高,特别是当人体运动时消耗生物化学能产生热量或是北方地区室外年平均温度低于20摄氏度的时候。只要有温差存在就可以发电,体温高于环境温度或是环境温度高于体温都可以。利用这种新材料制成的薄膜电池,即“柔性、可裁剪碲化铋/纤维素复合热电薄膜电池”,首次将高性能碲化铋热电材料与低成本纤维素纸进行网络结构复合,同时具有优异的变形能力,能够充分贴合复杂曲率变化的人体体表,并维持与周围环境的温差,从而提升热能转换效率,可应用于新一代低功耗微系统供电技术。
拓扑材料是理想的热电材料
想象如下情景:你不依靠传统的电力运行空调,而是依靠温暖的夏日里太阳的热量运转空调。随着热电技术的进步,这种可持续的解决方案可能有一天会成为现实。热电器件由能够将温度差转化为电力的材料制成,而不需要任何移动部件 – 这一性质使得热电体成为潜在的具有吸引力的电源。这种现象是可逆的:如果给热电器件通电,就会产生温差。现今,热电器件被用于相对较低功率的应用,例如沿着输油管线为小型传感器供电,在空间探测器上作为备用电池,以及用于冷却微型流体。但是科学家们希望能够设计出更强大的热电设备来收集热量,这些热量是工业生产过程和内燃机的副产品,并且把那些浪费的热量转化为电力。然而,热电器件的效率或者它们能够产生的能量的量目前是有限的。现在,麻省理工学院的研究人员们已经发现了一种使用具有独特电子属性的“拓扑”材料将效率提高三倍的方法。尽管以往的工作已经表明拓扑材料可以用作有效的热电系统,但是对于这种拓扑材料中的电子将如何响应于温度差而流动以产生热电效应,几乎没有研究。拓扑材料是理想的热电材料麻省理工学院的研究人员们正在寻找将热量转化为电能的方法,在某些拓扑材料中找到了或许可行的可能性(Image:Chris...
武科大教授樊希安团队成果落地梧桐湖 把芯片从实验室搬到车间
习近平总书记强调,广大科技工作者要把论文写在祖国的大地上,把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中。湖北高校资源密集,科教优势明显,把科教优势转化为发展强势,科技成果就地落地转化是关键。当前,我省科研成果落地情况如何?“卡脖子”难题是如何破解的?连日来,湖北日报全媒记者探访部分科技企业,倾听成果转化的故事。今起推出系列报道,敬请关注。一壶热水倒进去,LED灯点亮了。手指轻轻一按,手表的液晶屏唤醒了。3月24日上午,鄂州梧桐湖新区,武汉科技大学教授樊希安向湖北日报全媒记者演示了温差发电技术在生活中的应用。2018年年初,樊希安携温差发电技术赴鄂州创办湖北赛格瑞新能源科技有限公司,成为武科大第一家学校参股、教授创业的项目。“公司的核心技术就是我们自主研发的芯片。为通信企业解决恒温芯片‘卡脖子’难题,实现进口替代,是我们创办企业的初心。”樊希安小心翼翼拿出一个4×4毫米的芯片,“这是日本一家公司生产的,目前,我们公司只能做到6×6毫米,正在进行技术攻关。”政策+资金 教授创业开局顺利“穷理以致其知,反躬以践其实。”从踏进半导体芯片研究的那一刻起,樊希安的目光就瞄准了实践。在国家自然科学基金的...
[交流] 热电制冷(TEC)热设计交流
今天虫友Aileencen私信我说期待我的TEC热设计的交流贴,离上次的承诺分享以及过去好久了,期间也有虫友私信我关于TEC的应用问题,现在简单的发一下应用类的知识供大家讨论。之前说过开贴介绍一下热电制冷,一直忙,现在才开贴,抱歉,让各位久等了!在说热电制冷就得先说一下热设计。下面两个帖子是我在知乎里回答别人的问题。作者:赵帅教链接:https://www.zhihu.com/question/41279080/answer/90548793来源:知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。动力工程及工程热物理专业路过,制冷与低温方向,热设计工程师。手机散热,也就是热设计,以前电子器件功率小,热设计都是结构工程师顺带做了,不会出什么散热问题,随着电子器件功率的增加,热设计变得越来越重要。热设计和暖通确实是有很大区别的,热设计隶属于产品结构部,主要针对电子器件,通信设备等产品的散热。工作的内容仿真优化,产品测试等。仿真优化主要用现有的商业软件来做:flotherm,icepack,6sigma ET等软件。flotherm的市场占有率最高,缺陷就是建模时,不能...
德国科学家研发出新方法:通过铅笔和纸将热量转化为电力!
背景热电效应,也称为“温差电效应”,并不是什么新生事物。大约200多年前,德国科学家 Thomas J. Seebeck 就发现了这种效应。简单说,热电效应是指在特殊材料中,由于温度差异而产生电压的过程。一般来说,材料一端较热,另一端较冷时,电荷载体就会从热的一端向冷的一端移动,形成电动势,从而产生电压。几乎所有的技术和自然过程,都会产生余热这一副产品,例如:电厂、家用电器、人体等等。余热是世界上未被充分利用的能源之一,通常来说基本上是被浪费掉了。然而通过热电效应,我们可以将一部分的余热转化为电能。德国科学家研发出新方法:通过铅笔和纸将热量转化为电力!( 图片来源:Ashutosh Tiwari/犹他大学 )之前的文章中,笔者介绍过一些通过热电发电的创新案例。下面,让我们一起回顾一下。1)美国犹他大学材料科学和工程系教授 Ashutosh Tiwari 领导的团队利用化学元素钙、钴和铽化合物,制造出高效、廉价、生态友好的材料,能通过热电效应生产电力。2)美国佐治亚理工学院研究人员采用柔性导电聚合物和纸张上印刷的新型导电图案,开发出一种概念验证阶段的可穿戴热电发电机。该热电发电机能采集人...
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