基于摩擦納米發(fā)電機(jī)負(fù)載匹配效應(yīng)的自驅(qū)動(dòng)氣敏傳感系統(tǒng)的研究
發(fā)布時(shí)間:2021-07-19 08:53
隨著物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,大量的獨(dú)立移動(dòng)式傳感器正替代傳統(tǒng)有限的離散式傳感器,應(yīng)用到物聯(lián)網(wǎng)中進(jìn)行智能監(jiān)控,通過(guò)收集分散的傳感信號(hào)并加以統(tǒng)計(jì)分析,從而得到精確可靠的傳感信息。然而,對(duì)于連續(xù)工作的傳感器來(lái)說(shuō),供電問(wèn)題阻礙了其在物聯(lián)網(wǎng)中的應(yīng)用發(fā)展。如何解決這一供電問(wèn)題成為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵所在。摩擦納米發(fā)電機(jī)是通過(guò)材料摩擦起電效應(yīng)將環(huán)境中各種機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能的裝置,具有成本低廉、制作簡(jiǎn)便、環(huán)保無(wú)污染和可持續(xù)等優(yōu)點(diǎn),其誕生為傳感器的供電問(wèn)題提供了解決方案。大量基于摩擦納發(fā)電機(jī)的自驅(qū)動(dòng)傳感系統(tǒng)被發(fā)明出來(lái),其中自驅(qū)動(dòng)氣體傳感作為其中最重要的一種傳感技術(shù),在環(huán)境監(jiān)測(cè)、軍事、醫(yī)療和工業(yè)等領(lǐng)域有巨大的應(yīng)用前景,F(xiàn)有的基于摩擦納發(fā)電機(jī)的自驅(qū)動(dòng)氣體傳感系統(tǒng)主要是將摩擦生電材料同時(shí)作為氣體傳感材料,通過(guò)摩擦生電材料在被測(cè)氣體中的直接發(fā)電輸出效率來(lái)檢測(cè)氣體,這在實(shí)際應(yīng)用中存在以下問(wèn)題:摩擦納米發(fā)電機(jī)的輸出很容易受外界環(huán)境的影響,如溫度、濕度、運(yùn)動(dòng)頻率和幅度等,并干擾傳感信號(hào),導(dǎo)致其選擇性、穩(wěn)定性以及可靠性較差;摩擦起電材料又必須作為氣體傳感材料,限制了材料的選擇范圍;該系統(tǒng)仍需要外部監(jiān)測(cè)電路收集摩擦納米發(fā)電機(jī)產(chǎn)生的信...
【文章來(lái)源】:蘇州大學(xué)江蘇省 211工程院校
【文章頁(yè)數(shù)】:92 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
高靈敏度氣體傳感器:(a)SnO2納米線用作檢測(cè)NO2的表征與性能圖
章 基于摩擦納米發(fā)電機(jī)負(fù)載匹配效應(yīng)的自驅(qū)動(dòng)氣敏傳感系統(tǒng)了一個(gè)智能無(wú)線可穿戴的傳感系統(tǒng),可用作電子傳感皮膚實(shí)時(shí)檢測(cè)環(huán)境,并通過(guò)無(wú)線智能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸,得出最終數(shù)據(jù)分析結(jié)果。
[38]。圖1-3 集成的智能無(wú)線可穿戴的NH3傳感系統(tǒng)及其性能圖:(a)NH3傳感器實(shí)物圖,(b)傳感材料 c-ppy 納米顆粒的 SEM 表征圖,(c)NH3傳感器卷曲折疊圖,(d)集成的智能無(wú)線可穿戴的 NH3傳感性能圖[41]。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]Nanogenerators for Self-Powered Gas Sensing[J]. Zhen Wen,Qingqing Shen,Xuhui Sun. Nano-Micro Letters. 2017(04)
[2]氣體傳感器研究進(jìn)展和發(fā)展方向[J]. 吳玉鋒,田彥文,韓元山,翟玉春. 計(jì)算機(jī)測(cè)量與控制. 2003(10)
本文編號(hào):3290400
【文章來(lái)源】:蘇州大學(xué)江蘇省 211工程院校
【文章頁(yè)數(shù)】:92 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
高靈敏度氣體傳感器:(a)SnO2納米線用作檢測(cè)NO2的表征與性能圖
章 基于摩擦納米發(fā)電機(jī)負(fù)載匹配效應(yīng)的自驅(qū)動(dòng)氣敏傳感系統(tǒng)了一個(gè)智能無(wú)線可穿戴的傳感系統(tǒng),可用作電子傳感皮膚實(shí)時(shí)檢測(cè)環(huán)境,并通過(guò)無(wú)線智能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸,得出最終數(shù)據(jù)分析結(jié)果。
[38]。圖1-3 集成的智能無(wú)線可穿戴的NH3傳感系統(tǒng)及其性能圖:(a)NH3傳感器實(shí)物圖,(b)傳感材料 c-ppy 納米顆粒的 SEM 表征圖,(c)NH3傳感器卷曲折疊圖,(d)集成的智能無(wú)線可穿戴的 NH3傳感性能圖[41]。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]Nanogenerators for Self-Powered Gas Sensing[J]. Zhen Wen,Qingqing Shen,Xuhui Sun. Nano-Micro Letters. 2017(04)
[2]氣體傳感器研究進(jìn)展和發(fā)展方向[J]. 吳玉鋒,田彥文,韓元山,翟玉春. 計(jì)算機(jī)測(cè)量與控制. 2003(10)
本文編號(hào):3290400
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