自电荷激励摩擦发电机
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109474199A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811365829.6

    申请日:2018-11-16

    IPC分类号: H02N1/04

    摘要: 本发明涉及一种自电荷激励摩擦发电机,包括TENG,所述TENG具有第一电极和第二电极,覆盖在第一电极和/或第二电极上的绝缘介电膜,其特征在于:还包括有二极管和电容构成的自倍压整流电路和对自倍压整流电路进行稳压调控的稳压调控电路,所述主TENG第一电极和第二电极分别连接在自倍压电路的两对角输入端。本发明的自电荷激励摩擦发电机设计新颖合理,结构简单、成本低廉。由于自倍压结构的设计,使得发电机能快速的产生高激励电压和快速的电荷累积,即使绝缘介电膜较厚时也能很快的在电极上产生大电荷密度。

    制备硫化铋纳米棒晶体材料的方法

    公开(公告)号:CN101613882B

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN200910104569.1

    申请日:2009-08-10

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种制备硫化铋纳米棒晶体材料的方法,适合硫化铋等硫化物纳米晶体材料的制备。该方法的特点是:用熔融的复合硝酸盐溶剂,在常压和100~300℃下通过化学反应合成,所用的原料为可溶无机金属铋盐和硫化钠或硫粉,合成过程中成本低,反应过程中的各种参数易于监测和控制,环境污染少,反应体系均匀性好,工艺简单,生产容易放大;而且所得到的硫化铋结晶好、表面洁净、尺寸均匀,适合对其进行本征性能的研究和最大限度发挥纳米晶体材料的功能。

    制备硫化铋纳米棒晶体材料的方法

    公开(公告)号:CN101613882A

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200910104569.1

    申请日:2009-08-10

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种制备硫化铋纳米棒晶体材料的方法,适合硫化铋等硫化物纳米晶体材料的制备。该方法的特点是:用熔融的复合硝酸盐溶剂,在常压和100~300℃下通过化学反应合成,所用的原料为可溶无机金属铋盐和硫化钠或硫粉,合成过程中成本低,反应过程中的各种参数易于监测和控制,环境污染少,反应体系均匀性好,工艺简单,生产容易放大;而且所得到的硫化铋结晶好、表面洁净、尺寸均匀,适合对其进行本征性能的研究和最大限度发挥纳米晶体材料的功能。

    制备金属单质纳米晶体材料的方法

    公开(公告)号:CN100553833C

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200810069241.6

    申请日:2008-01-14

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: B22F9/18 C30B29/02

    摘要: 一种制备金属单质纳米晶体材料的方法,适合铜、银、铅、钯、锡、锑等金属纳米晶体材料的制备。用熔融的复合碱金属氢氧化物溶剂,在常压和100~300℃下通过化学反应合成,所用的原料为可溶无机金属盐和锌粉或铁粉,合成过程中成本低,反应过程中的各种参数易于监测和控制,环境污染少,反应体系均匀性好,工艺简单,生产容易放大;而且所得到的金属晶体结晶好、表面洁净、尺寸均匀,适合对其进行本征性能的研究和最大限度发挥纳米晶体材料的功能。金属纳米晶体材料金属单质纳米材料具有金属性、电气和电子性能、磁性、化学性能、热性能及发光性等特性,广泛用于超导、化工、医学、光学、电子、电器等行业。

    一种含氧金属无机化合物单晶纳米材料的低温碱熔液合成方法

    公开(公告)号:CN100497757C

    公开(公告)日:2009-06-10

    申请号:CN200610044939.3

    申请日:2006-06-20

    IPC分类号: C30B29/22

    摘要: 本发明公开了一种含氧金属无机化合物单晶纳米材料的低温碱熔液合成方法,该方法以一种金属的无机盐与另外一种金属的氧化物为主要原料,以熔融的混合碱作为溶剂,在常压、约200℃的较低温度下合成复合氧化物单晶纳米材料。本发明首次利用熔融的碱作为溶剂来合成纳米材料,可以实现合成不同结构、不同成分的多种用途的氧化物纳米材料,并可以合成简单氧化物和氢氧化物单晶纳米材料。本发明的原料为常规材料,合成过程中只控制温度和时间,容易实现工业化生产,制得的单晶纳米结构材料包括铁电压电材料,铁磁材料,半导体材料,离子导体材料,巨磁阻材料,高介电材料和超导材料等,可有利于促进微电子、光电子、通讯等领域的研究和发展,应用前景广阔。

    复合碱金属氢氧化物溶剂制备硒化物和碲化物纳米材料的方法

    公开(公告)号:CN101219779A

    公开(公告)日:2008-07-16

    申请号:CN200810069242.0

    申请日:2008-01-14

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C01B19/04

    摘要: 本发明公开了一种硒化物和碲化物纳米晶体材料的制备方法,适合铜适合硒化锌、硒化铅、硒化镉、硒化亚铜、硒化锌镉和碲化银、碲化铅等纳米晶体材料的制备方法。该方法的特点是:用熔融的复合碱金属氢氧化物取代现有的水热/溶剂热合成方法中的水或有机溶剂,在常压和100-300℃下通过化学反应合成。所用的原料为可溶无机金属盐和硒粉和碲粉。合成过程中成本低,反应过程中的各种参数(温度、压力、浓度等)易于监测和控制,反应体系均匀性好,工艺简单,生产容易放大。所得到的产物晶体结晶好、表面洁净、尺寸均匀,适合对其进行本征性能的研究和最大限度发挥纳米晶体材料的功能。

    外部电荷激励摩擦发电机及其方法和应用

    公开(公告)号:CN109256978B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201811366474.2

    申请日:2018-11-16

    IPC分类号: H02N1/04

    摘要: 本发明涉及一种外部电荷激励摩擦发电机(ECE‑TENG),包括主TENG,其特征在于:所述发电机还包括上基板、下基板、激励TENG和电荷激励系统,所述激励TENG和主TENG的上、下电极分别安装在上、下基板上,所述电荷激励系统包括倍压整流电路和稳压电路,所述倍压整流电路的输出电压高于输入电压,所述倍压整流电路的输入端分别至连接激励TENG的电极,所述倍压整流电路的输出端分别连接至主TENG的两个电极,所述稳压电路连接在倍压电路输出端以稳定和控制激励电压。本发明的外部电荷激励摩擦发电机设计新颖合理,制作简单、成本低廉。

    分形结构开关电容换能器及其摩擦发电机电源管理系统

    公开(公告)号:CN111106662A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911389400.5

    申请日:2019-12-30

    IPC分类号: H02J7/32 H02J7/34

    摘要: 本发明公开了一种分形结构开关电容换能器及其摩擦发电机电源管理系统,属于能量转换技术领域,所述分形结构开关电容换能器包括分形结构的主体和单刀双掷开关,所述主体包括子分形结构开关电容换能器主体阵列和开关阵列;(L+1)阶所述主体包括mL个L阶所述子分形结构开关电容换能器主体和(3mL-3)个所述开关,通过本发明克服现有技术中难以有效的转换静电高电压能量的技术问题,能实现最小的总输出压降和宽的变压比,从而达到高的能量转换效率,有效的增加摩擦发电机的能量利用效率和能量输出。

    外部电荷激励摩擦发电机及其方法和应用

    公开(公告)号:CN109256978A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811366474.2

    申请日:2018-11-16

    IPC分类号: H02N1/04

    摘要: 本发明涉及一种外部电荷激励摩擦发电机(ECE-TENG),包括主TENG,其特征在于:所述发电机还包括上基板、下基板、激励TENG和电荷激励系统,所述激励TENG和主TENG的上、下电极分别安装在上、下基板上,所述电荷激励系统包括倍压整流电路和稳压电路,所述倍压整流电路的输出电压高于输入电压,所述倍压整流电路的输入端分别至连接激励TENG的电极,所述倍压整流电路的输出端分别连接至主TENG的两个电极,所述稳压电路连接在倍压电路输出端以稳定和控制激励电压。本发明的外部电荷激励摩擦发电机设计新颖合理,制作简单、成本低廉。

    分形结构开关电容换能器及其摩擦发电机电源管理系统

    公开(公告)号:CN111106662B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN201911389400.5

    申请日:2019-12-30

    IPC分类号: H02J7/32 H02J7/34

    摘要: 本发明公开了一种分形结构开关电容换能器及其摩擦发电机电源管理系统,属于能量转换技术领域,所述分形结构开关电容换能器包括分形结构的主体和单刀双掷开关,所述主体包括子分形结构开关电容换能器主体阵列和开关阵列;(L+1)阶所述主体包括mL个L阶所述子分形结构开关电容换能器主体和(3mL‑3)个所述开关,通过本发明克服现有技术中难以有效的转换静电高电压能量的技术问题,能实现最小的总输出压降和宽的变压比,从而达到高的能量转换效率,有效的增加摩擦发电机的能量利用效率和能量输出。