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个人整理的2022年至今WOS上有关摩擦纳米发电机、电子皮肤及自供电传感器/4D打印的综述文章汇总

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简介:
本简介汇集了2022年以来Web of Science数据库中关于摩擦纳米发电机、电子皮肤和自供电传感器以及4D打印技术的相关综述文章,旨在为科研人员提供最新的研究进展概览。 尽管关于传感器的文章和综述众多,但对于科研新手来说,整理这些资料并逐一查找仍然十分复杂。我阅读了大量国内外文献,并总结了几本相关书籍的内容,对整个研究思路和流程进行了汇总。在文件夹中归纳了2022年以来WOS数据库中有关摩擦纳米发电机、电子皮肤以及自供能传感器/4D打印的综述文章。 通过分享这份资料库,希望帮助那些还不清楚如何开展柔性电子皮肤科研工作的博士生和硕士生们快速进入这一领域。

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客服
客服
  • 2022WOS/4D
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    本简介汇集了2022年以来Web of Science数据库中关于摩擦纳米发电机、电子皮肤和自供电传感器以及4D打印技术的相关综述文章,旨在为科研人员提供最新的研究进展概览。 尽管关于传感器的文章和综述众多,但对于科研新手来说,整理这些资料并逐一查找仍然十分复杂。我阅读了大量国内外文献,并总结了几本相关书籍的内容,对整个研究思路和流程进行了汇总。在文件夹中归纳了2022年以来WOS数据库中有关摩擦纳米发电机、电子皮肤以及自供能传感器/4D打印的综述文章。 通过分享这份资料库,希望帮助那些还不清楚如何开展柔性电子皮肤科研工作的博士生和硕士生们快速进入这一领域。
  • 于纤维献回顾
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    本文献综述全面探讨了纤维摩擦纳米发电机的研究进展,涵盖其工作原理、制造方法及在可穿戴设备与能量收集等领域的应用前景。 摩擦纳米发电机(Triboelectric Nanogenerator, TENG)是一种新兴的能源转换装置,它利用物质间的摩擦电效应将机械能转化为电能。这种技术为微型电子设备提供了自供电的可能性,并特别适用于可穿戴设备、医疗植入物以及智能移动设备等对电源需求较高的应用领域。 TENG的工作原理主要基于两个关键过程:摩擦起电(Triboelectric charging)和电荷分离(Electrostatic induction)。当两种不同材料相互接触并分离时,由于它们的相对电位差异会产生电荷分离,并进而产生电流。这种机制使得TENG能够在各种环境条件下有效地收集能量,如人体运动、风力以及水波等机械刺激。 相关文献涵盖了从基础原理到实际应用的各种方面: - 文献A《Micropillar-Assisted Versatile Strategy for Highly Sensitive and Efficient Triboelectric Energy Generation under In-Plane Stimuli》(2019) 提到了微柱辅助策略,该技术能提升平面刺激下的摩擦电能量生成效率,并增强了TENG对细微机械刺激的敏感性。 - 文献B《A Sustainable and Flexible Microbrush-Faced Triboelectric Generator for Portable Wearable Applications》(2021) 展示了一种可持续且柔性的微刷面设计,这种设计提高了能源收集的实用性和持续性,并适用于便携式可穿戴应用领域。 - 文献C《Multiple-Frequency High-Output Triboelectric Nanogenerator Based on a Water Balloon for All-Weather Water Wave Energy Harvesting》(2020) 探讨了一种基于水球结构的设计,旨在全天候捕获水波能量,并为水上或水下设备提供电源。 - 文献D《Multifunctional Coaxial Energy Fiber toward Energy Harvesting, Storage, and Utilization》(2021) 介绍了一种多功能同轴纤维设计,该技术结合了能源采集、存储和利用功能,展示了TENG在集成能源管理方面的潜力。 - 文献E《Versatile Core–Sheath Yarn for Sustainable Biomechanical Energy Harvesting and Real-Time Human-Interactive Sensing》(2018) 提到了一种核壳结构的纤维设计,能够可持续地收集生物力学能量,并实现实时的人体交互传感功能,在可穿戴传感器领域具有重要意义。 这些文献共同展示了摩擦纳米发电机领域的广泛研究和创新成果。从材料选择、结构优化到提升能源转换效率以及在不同应用场景中的实际应用前景等方面均有所涉及。随着技术的不断进步,TENG有望在未来成为解决微电子设备电源问题的重要手段之一。
  • 装置.pdf
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    《摩擦式纳米发电装置》探讨了一种利用摩擦生电原理设计的小型高效能源采集设备,旨在为物联网、可穿戴设备等提供持续电源解决方案。 摩擦纳米发电基的原理、摩擦纳米发电机技术、该领域的前沿发展、摩擦纳米发电机的制造与性能评估以及相关技术介绍等内容进行了探讨,并提供了文献索引供进一步研究参考。
  • 3D笔与纸膜
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    本文档汇集了关于3D打印笔和电子纸膜的相关信息和技术应用,旨在为读者提供全面了解这两种创新技术的知识。 3D打印笔-电子纸膜大全包含349个文件,可以直接用于开展3D打印笔的课程教学。配套的教学视频可以在B站的相关链接中查看到非常详细的内容。
  • 基于聚合物识别制作方法electronics edition
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    本文介绍了一种利用摩擦电效应设计的新型聚合物识别传感器及其制造工艺,为电子设备中的材料检测提供创新解决方案。 《电子功用-基于摩擦电的聚合物辨识传感器及其制作方法》是一份深入探讨现代电子技术的行业资料,主要关注的是摩擦电传感器在聚合物识别中的应用及制作工艺。摩擦电效应是物理学中的一种现象,当两个不同材料的物体相互接触并相对滑动时,在界面上会产生电荷分离,这种效应在传感器设计中有广泛的应用潜力。 在电子领域,由于轻巧、灵敏和自供电的特点,摩擦电传感器被广泛应用以监测各种环境及生物体征。这类传感器的核心在于利用聚合物材料,因为它们能够轻易地产生摩擦电,并且适应多种形状尺寸,适合制作不同类型的传感器。“聚合物辨识传感器”可能是指通过检测接触表面的摩擦电性质变化来识别物质类型或状态的传感器。 制造这种传感器通常包括以下关键步骤: 1. **材料选择**:选用合适的摩擦电聚合物材料,如聚氨酯和聚酰亚胺等。这些材料不仅能够有效产生摩擦电效应,并且具有良好的机械性能及化学稳定性。 2. **结构设计**:根据应用需求确定传感器的几何形状(例如薄膜、纤维或网格),以优化其对不同压力、湿度或接触面变化的响应能力。 3. **制造工艺**:采用微纳加工技术,如光刻和电镀等方法来制作传感器微观结构。 4. **信号处理电路**:集成放大及滤波器用于增强并清理产生的摩擦电信号,以便进一步的数据分析与处理。 5. **测试验证**:通过实验评估传感器性能(例如灵敏度、线性度以及稳定性),并在实际环境中进行应用验证以确保其可靠工作。 6. **软件整合**:结合数据采集和分析软件实现对信号的实时监控及智能识别功能。 此文档详细介绍了上述每个步骤,并可能包含具体案例与实验结果,展示传感器在电子设备、物联网技术、环境监测以及生物医疗等多个领域的实际应用。对于研究开发摩擦电聚合物传感器的专业人士而言,这份资料是重要的参考工具,有助于深入理解相关设计原理和实践技巧,从而促进该领域技术创新和发展。
  • 4测谎路(监测阻变化)
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    本项目介绍四种简单而有效的测谎电路设计,通过检测人体皮肤电阻的变化来判断情绪波动。适用于兴趣爱好者和科研人员探索生理信号与心理活动之间的联系。 本段落介绍了四种有趣的测谎电路,这些电路通过检测皮肤电阻的变化来工作。
  • 20112017全国大学生合测评仿真路图
    优质
    本资料汇集了2011至2017年间全国大学生电子设计竞赛中的仿真电路图,旨在为参赛者提供历史参考与学习资源。 2011年到2017年全国大学生电子综合测评的所有仿真电路图和参考数据手册大全是由作者在准备复测电赛时整理的。
  • 其应用路-
    优质
    本综合文档深入探讨了光电传感器的工作原理、种类及在不同领域的应用,并提供了详细的应用电路设计参考。 光电传感器是一种能够将光信号转换为电信号的装置,在电子技术领域有着广泛应用。本段落旨在深入探讨光电传感器的基本原理、类型、工作方式以及在实际应用中的电路设计。 光电传感器的核心在于它能感知光线变化并将其转化为可处理的电信号,这通常通过光电效应实现。根据不同的形式,光电传感器主要分为三类:外光电效应、内光电效应和光生伏特效应。 1. 外光电效应是最早被发现的一种现象,在金属材料上产生电流的现象。当光照到金属表面时,如果能量足够大,则可以将电子从内部打出形成光电流。这种原理应用于光电管和光电倍增管。 2. 内光电效应包括两种类型:一种是在半导体材料中增加导电性的光电导效应;另一种是通过在P-N结处产生电动势的光伏效应。例如,太阳能电池就是基于后者的工作原理。 3. 光生伏特效应则是直接将光能转换为电能的过程,不需要外部电压供应。当光照到具有P-N结的半导体材料上时会产生相应的光电流和电动势。 在实际应用中,光电传感器常常与各种电路结合以满足特定需求: - 驱动电路:提供适当的电压和电流确保其正常工作。 - 滤波器电路:过滤掉不必要的噪声提高信号质量。 - 放大器电路:增强微弱的光电流使其更容易被后续处理。 - 比较器电路:设定阈值以便在超过该值时触发动作,常用于检测物体的存在与否。 - 数模转换器(ADC)电路:将模拟输出转化为数字形式以利于计算机进一步分析。 光电传感器广泛应用于自动化设备、机器人技术、安全系统、医疗仪器以及交通控制系统等多个领域。例如,在制造业中它们可以用来监控生产线上的物品位置;而在安防行业里,则可通过红外线感应人体活动来触发警报装置等应用实例不胜枚举。 综上所述,光电传感技术和相关电路设计是电子工程中的关键组成部分,涉及到基础物理原理及复杂的信号处理技术等多个方面。对于工程师而言深入理解和掌握这些知识不仅有助于产品研发阶段的创新同时也为故障诊断提供了强有力的支持工具。
  • 操作指南
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    本操作指南旨在详细说明如何便捷地使用电脑或手机等设备进行电子发票的打印流程,帮助用户轻松掌握每一步骤。 本段落介绍了浙科信息技术有限公司开发的电子发票系统的操作指南,包括登录、企业登录以及电子发票打印的操作步骤。该系统能够帮助企业更便捷地管理发票,从而提高工作效率。
  • 5V路图
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    本资料汇集了多种基于5V电源工作的电子开关电路设计,包括单片机控制、继电器驱动及固态继电器应用等实例,适用于初学者和专业工程师参考学习。 以下是两个5V电子开关电路的描述: 第一个是为一个50W离线式开关电源设计的电路图,该电路使用MOSFET供电,并能处理AC 160-240V输入电压(标称值可以达到GEIRF823110V)。输出为稳定的5VDC,最大电流可达10A。此转换器是连续模式反激式类型,具有初级侧和次级侧控制器以实现全保护功能,包括过流保护等故障因素的处理。 第二个电路图展示了一个USB充电器套件的设计原理图(也被称为MP3/MP4充电器)。它支持AC 160-240V输入电压,并且在标签上标明输出为DC5V和250mA,尽管有些产品的标示可能显示为500mA。如果需要长期提供更大的电流,则建议更换Q1元件至型号为13003的器件。 这些充电器由于直接与高压电源连接,在日常使用中可能存在较高的故障率或损坏风险。电路原理图是根据实物绘制,因此在安装过程中,请严格按照提供的原理图和实物图片进行操作,并注意某些元器件孔可能不需要安装任何元件。