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导致热电能量采集技术的进一步发展面临着严峻挑战

发布时间:2019/5/3 19:05:12 访问次数:3145

   由于在太阳电池中使用储量较少、价格昂贵的碲使其成本大大增加,导致热电能量采集技术的进一步发展面临着严峻挑战。开发新的具有低成本、带有高品质因数ZT的热电材料成为迫切的需要。低成本热电材料的范围,例如Hetlsler混合物、方钴矿和笼形结构化合物受到了研究人员的关注。此外,显著降低热导率、多种纳米结构的小尺寸材料,例如纳米线和超晶格,尤其在学术界已经越来越流行。

OPA2347UA/2K5

    为了进一步推动振动能量采集器商用化,正在对专用电源控制电路进行开发,同时对低频率或者宽带振动的新的设计概念也已经成为一个活跃的主题。基于器件的MEMS的可靠性研究也受到了关注。对于压电MEMS器件,高性能薄膜材料的发展也是一个很热的话题。微型天线传感器商业化应用的可行性已被证实,当前研究的目标是将天线互连到无线自动传感器中,用来给电池或者电容充电。为了保证传感器的小尺寸,天线必须同时具有能量采集和数据传输的功能ε此外,集成能量采集天线、通信天线和电池的一体化方案也正在研究之中.

   能量存储系统仍然具有很大的研究和探索的空间c新的电极材料的发展和应用有利于增加能量密度,优化的封装结构也能增加超级电容器和电池的能量密度。能量存储系统的大部分空间由无作用的部分占据,例如衬底、阻挡层、封装和其他不能在能量存储中起直接作用的材料。



   由于在太阳电池中使用储量较少、价格昂贵的碲使其成本大大增加,导致热电能量采集技术的进一步发展面临着严峻挑战。开发新的具有低成本、带有高品质因数ZT的热电材料成为迫切的需要。低成本热电材料的范围,例如Hetlsler混合物、方钴矿和笼形结构化合物受到了研究人员的关注。此外,显著降低热导率、多种纳米结构的小尺寸材料,例如纳米线和超晶格,尤其在学术界已经越来越流行。

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   能量存储系统仍然具有很大的研究和探索的空间c新的电极材料的发展和应用有利于增加能量密度,优化的封装结构也能增加超级电容器和电池的能量密度。能量存储系统的大部分空间由无作用的部分占据,例如衬底、阻挡层、封装和其他不能在能量存储中起直接作用的材料。



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