Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Triboelectric–Electromagnetic Hybrid Generator for Harvesting Blue Energy

Tytuł:
Triboelectric–Electromagnetic Hybrid Generator for Harvesting Blue Energy
Autorzy:
Huiyun Shao
Ping Cheng
Ruixuan Chen
Lingjie Xie
Na Sun
Qingqing Shen
Xiaoping Chen
Qianqian Zhu
Yi Zhang
Yina Liu
Zhen Wen
Xuhui Sun
Temat:
Triboelectric nanogenerator
Electromagnetic generator
Hybrid generator
Water flow
Power source
Technology
Źródło:
Nano-Micro Letters, Vol 10, Iss 3, Pp 1-9 (2018)
Wydawca:
SpringerOpen, 2018.
Rok publikacji:
2018
Kolekcja:
LCC:Technology
Typ dokumentu:
article
Opis pliku:
electronic resource
Język:
English
ISSN:
2311-6706
2150-5551
Relacje:
http://link.springer.com/article/10.1007/s40820-018-0207-3; https://doaj.org/toc/2311-6706; https://doaj.org/toc/2150-5551
DOI:
10.1007/s40820-018-0207-3
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/666a9cd2f1fb4769bdd55b427b974d9a  Link otwiera się w nowym oknie
Numer akcesji:
edsdoj.666a9cd2f1fb4769bdd55b427b974d9a
Czasopismo naukowe
Abstract Progress has been developed in harvesting low-frequency and irregular blue energy using a triboelectric–electromagnetic hybrid generator in recent years. However, the design of the high-efficiency, mechanically durable hybrid structure is still challenging. In this study, we report a fully packaged triboelectric–electromagnetic hybrid generator (TEHG), in which magnets were utilized as the trigger to drive contact–separation-mode triboelectric nanogenerators (CS-TENGs) and coupled with copper coils to operate rotary freestanding-mode electromagnetic generators (RF-EMGs). The magnet pairs that produce attraction were used to transfer the external mechanical energy to the CS-TENGs, and packaging of the CS-TENG part was achieved to protect it from the ambient environment. Under a rotatory speed of 100 rpm, the CS-TENGs enabled the TEHG to deliver an output voltage, current, and average power of 315.8 V, 44.6 μA, and ~ 90.7 μW, and the output of the RF-EMGs was 0.59 V, 1.78 mA, and 79.6 μW, respectively. The cylinder-like structure made the TEHG more easily driven by water flow and demonstrated to work as a practical power source to charge commercial capacitors. It can charge a 33 μF capacitor from 0 to 2.1 V in 84 s, and the stored energy in the capacitor can drive an electronic thermometer and form a self-powered water-temperature sensing system.
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do pełnego tekstu.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies