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公开(公告)号:CN106899235B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201510974900.0
申请日:2015-12-21
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02N3/00
Abstract: 本发明公开了一种液滴流动发电装置及其制备方法;其装置包括载片、电极、流动发电层、疏水层和表面电位改性层;其制备方法具体为:通过沉积或印刷方式在绝缘载片上形成两条互不交互的电极,然后通过沉积或印刷方式在两电极之间形成一层由固体微纳米粉末构成的流动发电层,经过活化处理后再对指定的流动发电层区域进行表面处理,形成疏水层和/或表面电位改性层;将液滴滴在该装置的流动发电层,液滴在流动发电层内定向流动即在流动径向上的两电极间产生电势差及电流。本发明提供的制备方法可以通过对流动发电层进行按需改性,使其具有疏水性或者令表面电势翻转的特性,从而改变该发电装置输出电压及电流的方向及大小。
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公开(公告)号:CN106899235A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201510974900.0
申请日:2015-12-21
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02N3/00
CPC classification number: H02N3/00
Abstract: 本发明公开了一种液滴流动发电装置及其制备方法;其装置包括载片、电极、流动发电层、疏水层和表面电位改性层;其制备方法具体为:通过沉积或印刷方式在绝缘载片上形成两条互不交互的电极,然后通过沉积或印刷方式在两电极之间形成一层由固体微纳米粉末构成的流动发电层,经过活化处理后再对指定的流动发电层区域进行表面处理,形成疏水层和/或表面电位改性层;将液滴滴在该装置的流动发电层,液滴在流动发电层内定向流动即在流动径向上的两电极间产生电势差及电流。本发明提供的制备方法可以通过对流动发电层进行按需改性,使其具有疏水性或者令表面电势翻转的特性,从而改变该发电装置输出电压及电流的方向及大小。
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公开(公告)号:CN106208811A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201510219338.0
申请日:2015-04-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02N11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于碳材料蒸发发电的热电转换装置,该装置包括壳体、绝热层、导水结构、循环工质、蒸发发电层和电极;其中,壳体与上密封结构、下密封结构一起构成密闭腔体,密闭腔体的顶端作为冷端,底端作为热端;循环工质与蒸发发电层设置在腔体内,循环工质与蒸发发电层接触;蒸发发电层竖直设置,两个电极分别设置在蒸发发电层的上下端面;下端面的电极与密闭腔体的热端之间存在间隙;导水结构位于密闭腔体内,用于引导冷凝后的循环工质回流至热端。本发明提供的热电转换装置,利用冷源与热源之间的温差控制蒸气压力从而产生蒸发感应电压,相比于现有的热电技术,Seebeck系数有极大提高,实现了高效温差发电的目的。
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公开(公告)号:CN106299102A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610735613.9
申请日:2016-08-26
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: H01L35/34 , H01L35/24 , H01L35/325
Abstract: 本发明公开了一种热电胶体材料及器件的制备方法及产品,通过将聚合物溶液与氧化还原电解质互相混合后,对生成物经过固化处理制备获得热电胶体;热电胶体通过改变氧化还原电解质来调控热电化学Seebeck系数和热电输出性能;由于该热电胶体具有柔性可拉伸的特性,通过模具将该热电胶体制备成所需的固态形状;固态的热电胶体适用于大面积的封装集成;通过将热电胶体与电极进行封装集成制备成热电器件;该热电器件能够有效地将低尺度热能转化为电能,在柔性电子器件和穿戴设备上具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN106787947B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201510820821.4
申请日:2015-11-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02N3/00
Abstract: 本发明公开了一种利用人体体温发电的装置,该装置包括聚热板、散热板、两块底板、两块侧板、多孔发电层、多孔导液层、电极和循环工质;聚热板与散热板的两端分别通过两块侧板连接,聚热板、散热板、两块侧板和两块底板形成一个密闭腔体;多孔发电层紧贴聚热板的内侧;其两端均设有电极;侧板上具有用于引出电极的开孔;多孔导液层紧贴散热板的内侧,其内部被循环工质浸润,多孔导液层的两端紧贴多孔发电层的端部;该装置被佩戴于人体时,利用聚热板从人体吸收的热量,使多孔发电层内的循环工质蒸发,使得循环工质在多孔发电层内循环流动,在多孔发电层两端产生电势并持续输出电能;实现利用人体与环境的极低温差持续发电的目的;具有结构简单,轻便可穿戴的特点。
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公开(公告)号:CN106208811B
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201510219338.0
申请日:2015-04-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02N11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于碳材料蒸发发电的热电转换装置,该装置包括壳体、绝热层、导水结构、循环工质、蒸发发电层和电极;其中,壳体与上密封结构、下密封结构一起构成密闭腔体,密闭腔体的顶端作为冷端,底端作为热端;循环工质与蒸发发电层设置在腔体内,循环工质与蒸发发电层接触;蒸发发电层竖直设置,两个电极分别设置在蒸发发电层的上下端面;下端面的电极与密闭腔体的热端之间存在间隙;导水结构位于密闭腔体内,用于引导冷凝后的循环工质回流至热端。本发明提供的热电转换装置,利用冷源与热源之间的温差控制蒸气压力从而产生蒸发感应电压,相比于现有的热电技术,Seebeck系数有极大提高,实现了高效温差发电的目的。
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公开(公告)号:CN106982008A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201610032983.6
申请日:2016-01-18
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02N11/00
CPC classification number: H02N11/002
Abstract: 本发明公开了一种蒸发诱导流质发电装置,该装置包括发电组件和挥发性液体,其中发电组件包括多孔材料层、设置在该多孔材料层底面上互不相交的第一电极和第二电极,多孔材料层整体搭接在两个电极之间,并与两个电极形成导电通路;多孔材料层的一端始终浸入所述挥发性液体,另一端则暴露在所述挥发性液体表面之外的环境中;在多孔材料毛细力的作用下,挥发性液体沿着多孔材料层从浸入端向另外一端移动;利用液体在多孔材料层的微纳米孔隙中的动电效应,在第一电极与第二电极之间形成电势差。通过本发明,能够有效利用挥发性液体和多孔材料的相互作用将热能转换为电能,且获得持续稳定的电能输出,尤其适用于无光照和无需外界机械运动的特定应用场合。
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公开(公告)号:CN106784289B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201510820822.9
申请日:2015-11-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01L37/00
Abstract: 本发明公开了一种发电复合膜及其制备方法,该发电复合膜包括碳材料、支架物以及粘结剂;其中,碳材料与支架物的质量比例为1:0.01~1:100,碳材料与粘结剂的质量比例为1:0.1~1:20;支架物均匀分散在所述碳材料中,作为支撑碳材料的框架,用于提高发电复合膜的机械强度和韧性;通过本发明提供的制备方法获得的发电复合膜,其碳材料和支架物通过粘结剂紧密结合形成具有自支撑且可弯曲特点的、类似钢筋混泥土的稳定结构;克服了现有技术的蒸发诱导流动发电装置受载片不可弯折且易碎的特点限制,而不便运输及安装的缺陷。
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公开(公告)号:CN106208810B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201510217172.9
申请日:2015-04-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02N3/00
Abstract: 本发明公开了一种用于蒸发发电的发电组件的制备方法,该用于蒸发发电的组件包括载片、第一电极、第二电极和碳材料层,其制备方法具体为:首先,采用导电材料在电绝缘的载片表面制成两个互相平行的电极;然后采用印刷的方式将含有碳材料的浆料搭接在第一电极与第二电极之间;最后对印刷好的浆料层进行退火处理,在两个电极之间形成碳材料层。本发明提供的这种制备方法,采用浆料印刷退火的方法制备碳材料层,并且改进了浆料的材料及制备方法;以此方法制备得到的发电组件,由于碳颗粒之间相互作用更强,其碳材料层更结实,可以超长时间稳定工作,解决了现有蒸发发电组件中碳材料层易损而导致的蒸发发电装置稳定性较差的问题。
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公开(公告)号:CN106787947A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510820821.4
申请日:2015-11-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02N3/00
CPC classification number: H02N3/00
Abstract: 本发明公开了一种利用人体体温发电的装置,该装置包括聚热板、散热板、两块底板、两块侧板、多孔发电层、多孔导液层、电极和循环工质;聚热板与散热板的两端分别通过两块侧板连接,聚热板、散热板、两块侧板和两块底板形成一个密闭腔体;多孔发电层紧贴聚热板的内侧;其两端均设有电极;侧板上具有用于引出电极的开孔;多孔导液层紧贴散热板的内侧,其内部被循环工质浸润,多孔导液层的两端紧贴多孔发电层的端部;该装置被佩戴于人体时,利用聚热板从人体吸收的热量,使多孔发电层内的循环工质蒸发,使得循环工质在多孔发电层内循环流动,在多孔发电层两端产生电势并持续输出电能;实现利用人体与环境的极低温差持续发电的目的;具有结构简单,轻便可穿戴的特点。
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