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谁发明了纳米发电机?
中国科学家王中林发明的纳米发电机,其应用前景不可限量,必将给的能源领域带来革命的变化。
万纳米技术是一门交叉性很强的综合学科,研究的内容涉及现代科技的广阔领域。纳米科学与技术主要包括:纳米体系物理学、纳米化学、纳米材料学、纳米生物学、纳米电子学、纳米加工学、纳米力学等 。纳米材料的制备和研究是整个纳米科技的基础。其中,纳米物理学和纳米化学是纳米技术的理论基础,而纳米电子学是纳米技术最重要的内容。
我国科学家已经研制出迄今世界上信息存储密度最高的有机材料,将信息存储点的直径缩小到了0.6纳米,从而在超高密度信息存储研究上再创“世界之最”,
王中林是中国科学院外籍院士,他在 2006 年首次提出了纳米发电机的概念,并在之后的研究中不断完善和发展了这一技术。
纳米发电机是基于纳米材料的一种新型能量收集装置,它可以将环境中的机械能转化为电能。这种技术具有体积小、效率高、成本低等优点,在未来的能源领域具有广阔的应用前景。王中林因其在纳米发电机领域的杰出贡献,获得了多项国际奖项和荣誉,包括 2019 年的“未来科学大奖”物质科学奖。
如果开发一个把动能转为电能的微型发电机装在手机里,有可能性和前景吗,你怎么看?
你说的这个东西之前有人发明过了,甚至于已经有商用产品出来了,比如说这家叫做AMPY的公司,就生产这种利用人体动能转化为电能的充电宝。下面这张图里面就是这个小东西的工作场景,大概就是你正常走路、汽车还有跑步的时候,就可以自动把你身体的动能转化为电能。
这个装置的原理实际上很简单【其结构如上图所示】,就是利用导电线圈和磁铁来实现的,那个白色的东西就是导电线圈,里面应该是有一个磁铁,人运动的时候,磁铁就会在线圈里上下运动,于是就产生了感应电流【原理可以参见下面的动图】,这股能量搜集、储存起来,就可以用来给手机充电了。
所以利用人体动能转化为电能、给自己手机充电的设备确实是有的,但是我们也可以从上面的例子中看到一些问题。
第一个问题是这个设备实在是太大了——为了要能够使产生的磁感应足够大,感应线圈就不能小,这就意味着这样的设备现在还没有办法装到手机里面去,而一旦装置体积打了之后,那还真的不如买一个移动充电宝,毕竟现在超薄移动充电宝可以很小很轻,然后还可以让手机多用上一整天,甚至于更多;
第二个问题是,这个设备对于动能的转化效率实在是太低了。下面这张图是这种装置能够产生的电能,可以看到,你要走上一万步,才能够产生够你手机用三个小时的电量,但是仔细想想,有几个人能够一天走这么多步的?
另外一个问题就是噪音问题了,为了让这个装置工作起来,就必须要在其中装一个可以活动的磁铁,那么人一旦活动起来,就会有一个东西动来动去的,这样产生的噪音和不适感,估计也会让人很不舒服。
所以说,从原理来说,磁感应发电是可行的,但是实际操作起来,还真的不如带一个充电宝。
当然了,除了磁感应之外,还有其他的发电方式,比如说用压电陶瓷,还有的人研究说用生物电或者血液动能的,比如说有人提出在血管里面装一种纳米发电机,就可以利用你血液的流动,源源不断地发电了。
不过现在来看,还是一个小巧的充电宝,比什么都管用。
诚邀
有可能性!人类的潜力是无穷的。总所周知,人体运动可以产生大量能量,科研人员把人类的许多运动,比如行走、跳舞、穿衣等方式都与转化能量联系在了一起,怎样把这些能量变成能源成了一些科学家感兴趣的话题。
动就有能,为把人体的动能转化成电能,科学人员做了诸多尝试,最初的自动手表、手摇微型发电机等。自动手表、手摇发电机用到的都是最基本的能量转化原理。但是通过这些原理,更多的用于转化人体能量的装置将被研发出来。
相信随着科学技术的发展,人体这个巨大的能源宝库,将会被充分的利用。
你这问题说明什么?说明你可能嗅到了点啥。不是用什么动能发电,而是将电能存储起来形成了几乎不损耗电能的动力。将动力形成了由大规模集成电路构成的,超密集型动力组件。发动机动力来自没有运动部件,没有喷射物质的半导体集成电路中。而且这个动力组件还是超大规模储能元件!这种动力拓扑很容易与人工智能集成,形成具有超级能力的“擎天柱”系统!
当然可以安装了,机械手表不就是动能转化成发条的势能么,我们只需在发条后接一个发电机就可以用发条的势能进行发电。只不过相对于手机的电池容量来说,这一点机械发电杯水车薪,可能一天发的电还不够手机用几分钟的,并且手表长时间带在手上,获得的动能还比拿在手里的手机更多,所以这个方法就更没有实际意义了。
没必要,能运动发电给手机用需要的机构很大,以前很流行的手摇手电筒不就销声匿迹了吗?现在的手电,LED不容易坏,锂电容量大,基本用到不想用了回去一插电就好。要是你说户外运动更没必要,太阳能充电宝,三防待机十几天的手机,更没必要用这个需要运动才能充电的手机。而且现在手机已经有懒到插线都不想的,即使充电效率不高,依然无线充电能火起来。有安卓机的时候已经有无线充电的改装套件,问题为什么会现在才火起来,就是因为人懒的心越来越厉害,不过同样懒才能推动技术的发展时代的进步。
纳米发电机的应用?
纳米发电机是一种高效利用机械能转化为电能的微型发电装置,具有尺寸小、能量密度大、高灵敏度、长寿命等优点。其应用范围广泛,可以应用于智能穿戴设备、健康监测、环境监测、无线传感器网络、智能家居等领域。
例如,可以将纳米发电机应用于智能穿戴设备中,利用人体运动产生的能量转化为电能,满足设备的工作需求,提高使用效率,减少充电次数,降低了对环境的污染,并且具有很好的节能性能。
纳米发电机的优缺点?
纳米发电机的优点有:
高度微型化 。纳米发电机具有出色的集成性和小型化设计要求,对于一些极小的设备来说,非常有利。
轻便 。纳米发电机可以应用于诸如人体运动等便携式电子设备和环境监测设备。
可以收集微弱的能量 。纳米发电机具有多方面的优点,如高度微型、轻便、可以收集微弱的能量等。
环保 。纳米发电机不需要使用重金属,非常环保,不易造成环境污染。
纳米发电机的缺点有:
成本高 。目前纳米发电机技术还处于发展阶段,生产成本较高,需要更多的研发和资金支持。
优势:输出阻抗为零
TENG与电磁发电机相比,其在较低的工作频率下具有较高的能量转化效率;与压电纳米发电机相比,其输出电压及能量提升了3~4个数量级,所用的材料和能量来源也更加广泛。将TENG与电子器件在具体的工作环境中有效地结合起来,发展自驱动的电子器件或系统,是可穿戴电子器件以及物联网中传感器的发展方向。
实际上,就工作原理来说,Pulsed-TENG与传统的TENG是相同的,都是摩擦起电效应和静电感应效应的耦合。但是,Pulsed-TENG却具有一个显著的优势——输出阻抗为零。
缺点:电容只是电能的暂存装置,不能对外输出稳定的电压。因此,还需要发展更高效、多功能的电源管理电路,不仅仅能够输出稳定的电压,还要对输出电能进行管理和分配,以满足不同传感器的需求。
纳米发电机的优点在于其小尺寸和高效能,可以在微型设备中提供持续稳定的能源供应,同时还具有良好的环境友好性,不会产生污染。
然而,纳米发电机的制造成本较高,工艺复杂,且能量转化效率相对较低,受到环境条件影响较大。因此,在实际应用中还需要进一步提高技术水平和降低成本,以克服这些缺点,发挥其在可穿戴设备、传感器等领域的潜在价值。
纳米发电机的优点包括体积小巧、重量轻、易于集成到微型设备中,能够利用环境中微小的能量源如振动、压力等进行能量转换,无需外部电源供电,具有自给自足的特点。
然而,纳米发电机的能量转换效率相对较低,且目前技术水平还不够成熟,存在着成本高、稳定性差等问题。因此,尽管纳米发电机具有潜在的应用前景,但仍需进一步研究和改进。
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