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文檔簡介
1、為了給無線傳感器網(wǎng)絡(luò),納米機器人和可植入式醫(yī)療納米器件供能,壓電納米發(fā)電機不僅需要具有高的輸出功率,同時還必須具有超小的尺寸。然而,超小尺寸和高輸出功率通常不能兼得。因此,設(shè)計出超小尺寸的高輸出壓電納米發(fā)電機是非常必要的,并且具有挑戰(zhàn)性的。
自2006年,基于氧化鋅納米線的壓電納米發(fā)電機首次被提出以來,采用具有高壓電系數(shù)的鐵電材料和集成化設(shè)計的納米線陣列已經(jīng)成為提高壓電納米發(fā)電機輸出的兩種非常有效的方法。從材料角度而言,鋯鈦酸
2、鉛(PZT)具有很高的壓電系數(shù),非常適合作為壓電納米發(fā)電機的壓電材料。然而,塊體或薄膜狀的PZT材料非常脆,需要使用柔性聚合物材料進行封裝,以提高壓電納米發(fā)電機的柔韌性和循環(huán)使用壽命。本文設(shè)計了基于一致取向納米線陣列的柔性納米發(fā)電機,建立了基于PZT納米線陣列的壓電納米發(fā)電機靜態(tài)輸出特性模型。應(yīng)用有限元方法,研究了PZT和柔性聚合物材料的種類,納米線的長度和直徑以及器件的厚度對壓電納米發(fā)電機電容,上表面電荷密度和開路電壓的影響。優(yōu)化了基
3、于PZT納米線陣列的柔性納米發(fā)電機的機電結(jié)構(gòu),提高了壓電納米發(fā)電機的輸出性能。
在此基礎(chǔ)上,本章深入研究了PZT納米線直徑對壓電納米發(fā)電機輸出性能的影響,使得基于一致取向PZT納米線/PMMA的壓電納米發(fā)電機的輸出性能得到進一步提高,其上表面電荷密度的峰值為19.8μC/m2,開路電壓的峰值為3.8V。模擬結(jié)果表明,壓電納米發(fā)電機的輸出性能與PZT含量有關(guān):隨PZT含量的增加,壓電納米發(fā)電機的輸出性能先升高后降低,有最優(yōu)值存在
4、。利用PZT含量與壓電納米發(fā)電機輸出性能之間的關(guān)系,本章設(shè)計出基于一致取向PZT納米管/PMMA壓電復合材料的高輸出壓電納米發(fā)電機,使壓電納米發(fā)電機的上表面電荷密度增加了13%,從19.8μC/m2提高到22.4μC/m2;同時,壓電納米發(fā)電機的開路電壓提高了20%,從3.8V提高到4.56V。以上結(jié)果說明本章的優(yōu)化方案對壓電納米發(fā)電機輸出性能有著顯著的提升效果。
第三,單層二硫化鉬(MoS2)具有優(yōu)異的機械拉伸性,大的壓電響
5、應(yīng)以及高的機電轉(zhuǎn)換效率,因此成為目前柔性納米發(fā)電機的研究熱點之一。本文通過采用單層二硫化鉬/絕緣體/單層二硫化鉬的層狀結(jié)構(gòu),將單層二硫化鉬沿同一取向堆疊,解決了自然界中單層二硫化鉬無法沿同一取向堆疊的難題,設(shè)計了基于單層二硫化鉬的壓電納米發(fā)電機功能結(jié)構(gòu)單元,保留并最大程度地發(fā)揮了單層二硫化鉬的優(yōu)勢。在此基礎(chǔ)上,將功能結(jié)構(gòu)單元集成,設(shè)計并得到了超小尺寸的高輸出壓電納米發(fā)電機原型。研究表明,絕緣體材料的種類,絕緣體層的厚度和單元層的邊長對二
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