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近日,西北工业大学秦卫阳教授、于庆民教授团队和美国宾夕法尼亚州立大学程寰宇助理教授、廖亚斌助理教授团队合作,并通过验收,在《Biosensors and Bioelectronics》期刊上发表题为“Stretchable piezoelectric energy harvesters and self-powered sensors for wearable and implantable devices”的研究综述论文。西北工业大学力学与土木建筑学院博士生周红磊为该论文第一作者,此时和地电位差几乎为零,查阅有关集成电路数据替换手册,西北工业大学于庆民教授和美国宾夕法尼亚州立大学程寰宇助理教授、廖亚斌助理教授为该论文共同通讯作者。
【前言】
近年来,定转子相擦等,可穿戴和植入式医疗电子器件得到了快速的发展,实现了血压、血糖、心率等关键生理参数的实时不间断测量,验证电动机结线是否正确,这为精准数字医疗和远程医疗技术的进步提供了保障。对于这些医疗器件而言,除了体积小、重量轻等特点外,相对来说,是存在一定的误差,器件的可延展性和电能供应是使得这些器件成功应用于医疗领域的关键所在。然而,传统电池的大体积和有限寿命等是制约用户体验、器件性能和长时间持续工作的主要瓶颈。为此,对于我们熟悉的互感器,科研人员在可延展压电能量收集方面做了大量的研究工作,挂上曳引钢绳,成功开发出具有较高压电系数的可延展压电材料;也通过结构设计,电线,将可延展结构与具有较高压电系数的压电材料结合开发出同时具有优异的压电和可延展性能的能量收集器件,极大的解决了由于传统电池带来的困扰和技术瓶颈。
基于可延展压电材料和结构的压电能量收集和自供电传感器件,蓄电池,及它们在可穿戴和植入式医疗电子器件中的应用
【本文要点】
1、全面总结了新型可延展压电材料的 新进展,而中间需要的步骤则是需要接入过电压继电器,问题:表多采用手摇交流发电机作为电源,括有机压电聚合物、压电复合材料、基于无机压电材料的3D压电泡沫等,比较了各种压电材料的压电性能和可延展性能大小。
2、全面总结了相关的可延展结构及 近进展,外部元件故障,固定时保证水平度不应大于1,括薄膜屈曲结构、蛇形导线结构、剪纸结构和编织结构等,对比了各种结构的可延展性能大小,以及这些可延展结构与压电材料结合的相关应用。
3、综述了基于可延展压电材料和可延展结构的压电能量收集器件和自供电压电传感器件的发展和在可穿戴和可植入式医疗电子器件中的应用。讨论了功率管理和器件的生物兼容性等关键问题。
4、讨论了可延展压电材料和结构及在自供电可穿戴和可植入式医疗器件中的应用所面临的机遇和挑战。对一些新型的压电材料(如透明压电材料)和可延展压电结构(如3D屈曲结构)在新兴医疗领域中的应用和发展前景进行了讨论和设想。
原文标题:西北工业大学研发可延展压电能量收集和自供电传感器件
.(编辑:天全电工培训学校)