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标签主题:压电效应

学术索引

斯坦福大学开发出新型移植物,可利用超声波无线充电

斯坦福大学工程学院开发出一种新型芯片类移植物,利用超声波进行无线充电,解决了深部植入微型芯片的供电难题。该芯片通过压电效应将超声波转化为电能,尺寸可缩小至圆珠笔笔尖的十分之一,内置天线实时传输数据。该技术代表生物电子疗法趋势,有望用于帕金森病等神经系统疾病的治疗,并得到美国BRAIN计划支持。...

2014-10-20 182 0

创意发明:咀嚼发电技术——从压电效应到可穿戴能源

加拿大科学家提出利用咀嚼动作发电的创意发明,基于压电效应开发人造枕颌带设备。该设备通过特殊材料在拉伸时带电,多层叠加后可为听力防护器或医疗植入物供电。体外实验显示咀嚼口香糖60秒可产生18微瓦电能。这一技术有望实现人体能量自给,降低医疗成本,未来或可用于手机充电。...

2014-09-18 110 0

科学家发明无电池心脏起搏器:利用人体运动发电

美国科研团队开发出一种利用人体器官自然运动发电的无电池心脏起搏器,通过压电效应将心脏和肺部的运动转化为电能,可避免更换电池的手术风险。该装置在实验室弯曲2000万次无疲劳,并在动物实验中验证了右心室跳动可提供最高电能,有望降低医疗成本并提升患者生活质量。...

2014-03-03 220 0

中美团队研发植入式充电器,利用人体器官运动为手机供电

中美联合研究团队研发出一款可植入人体器官的微型充电器,利用心脏等器官的恒常运动产生电能,为手机等设备供电。该装置基于压电效应,采用生物兼容材料封装,已在牛体内成功测试。未来有望首先应用于心脏起搏器等植入式医疗设备,减少更换电池的手术需求。...

2014-02-04 77 0

微型纳米发电机问世:心脏跳动即可发电,为植入式传感器供能

科学家研发出一种微型纳米发电机,可植入动物体内,利用心脏跳动产生的机械能发电,为植入式传感器提供电能,用于低血糖等疾病的早期预警。该装置基于氧化锌纳米线的压电效应,将呼吸或心跳等自然运动转化为电流,产生的电量虽小但足以驱动单个纳米传感器。研究由佐治亚理工学院王中林团队完成,论文发表于《先进材料》,为植入式医疗设备自供能技术开辟新途径。...

2010-05-25 16 0

美国华人科学家王中林团队研制出可发电纳米纤维

美国华人科学家王中林团队成功研制出可发电纳米纤维,利用压电效应将机械能转化为电能,为纳米发电机领域奠定基础。该技术在可穿戴电子、医疗监护等领域具有广阔应用前景,未来有望实现商业化。...

2008-02-23 60 0

微型热声发电机:将热能转化为声波发电

本文系统介绍微型热声发电机的工作原理、发展历程与最新进展。热声技术通过热能驱动声波,再经压电材料发电,无运动部件、寿命长。2006年犹他大学实现首次微型化,近年效率提升至30%以上,可用于废热回收和微电子供电。文章分析了技术优势与瓶颈,展望其在物联网和绿色能源中的应用前景。...

2007-06-15 96 0

超声波驱动式纳米发电机问世

2005年,美国佐治亚理工学院王中林团队在《科学》杂志发表超声波驱动直流纳米发电机。该成果摆脱了原子力显微镜依赖,实现多根氧化锌纳米线同步收集机械能并转化为直流电。通过锯齿状铂电极与纳米线间的肖特基势垒,在41千赫超声波下获得稳定纳安级电流。这一里程碑设计为自供能纳米器件、生物植入电子设备提供了理想的电源方案,推动了纳米压电技术走向实际应用。...

2007-04-10 200 0

纳米发生器:从人体运动中收集能量

科学家发明了一种新型纳米发生器,能够将机械能转化为电能,并有可能被植入人体内为纳米器件供电。该技术利用氧化锌纳米线的压电效应,通过弯曲和释放纳米线来产生电流,具有广泛的应用前景。...

2006-04-17 304 0

华人科学家发现纳米世界的“双螺旋”结构

王中林教授领导的研究小组在世界上首次实现半导体压电纳米带的自发组装,形成具有超晶格结构的完美纳米螺旋晶体。这种由氧化锌构成的纳米螺旋具有刚性结构,由极化与非极化纳米带交替共格形成,兼具半导体和压电效应,可用于纳米传感器、机电耦合器件等。该成果发表于《科学》周刊,是晶体生长领域的重大突破。...

2005-09-12 956 0
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