一种低频高效吸声的亚波长摩擦纳米发电机

    公开(公告)号:CN115118177A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210925987.2

    申请日:2022-08-03

    Abstract: 本发明是一种低频高效吸声的亚波长摩擦纳米发电机,摩擦纳米发电机包括点‑面位移转换装置、电负性膜、分隔和穿孔板,点‑面位移转换装置固定安装在安装环上,电负性膜设置在远离安装环一侧的点‑面位移转换装置上,点‑面位移转换装置的外边缘上固定分隔,在分隔远离所述安装环的一侧固定设置穿孔板,穿孔板靠近所述安装环的一侧具有涂覆导电材料的正电性表面,通过电负性膜和正电性表面接触分离产生电输出,穿孔板远离安装环且未涂覆导电材料的一侧设置有填充高密度海绵的背腔。本发明的发电机将声能转换成电能输出,通过引入点‑面位移转换装置,增大有效接触面积,背腔和高密度海绵能提升整体结构低频吸声性能,实现深亚波长吸声。

    实现低频振动抑制与摩擦电能量采集功能复用的超构器件

    公开(公告)号:CN115085586A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210925988.7

    申请日:2022-08-03

    Abstract: 本发明是一种实现低频振动抑制与摩擦电能量采集功能复用的超构器件,包括底座,平面位移装置、环状隔层、支撑圆柱、保护罩和质量块,保护罩内侧通过支撑圆柱与平面位移装置的中心圆台部分相连,支撑圆柱连接平面位移装置和保护罩,平面位移装置的下方是一个外径与平面位移装置直径相同的环状隔层,环状隔层的下方是直径与环状隔层外径相同的底座,在底座和平面位移装置之间设置摩擦纳米发电机,摩擦纳米发电机包括电负性薄膜和柔性垫。本发明的器件既能实现低频振动抑制又能实现低频振动的环境能转换为电能,为低功耗电子器件供电、且紧凑、尺度小,尺度小,也考虑到对器件的保护,提高了器件的可靠性。

    实现低频振动抑制与摩擦电能量采集功能复用的超构器件

    公开(公告)号:CN115085586B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202210925988.7

    申请日:2022-08-03

    Abstract: 本发明是一种实现低频振动抑制与摩擦电能量采集功能复用的超构器件,包括底座,平面位移装置、环状隔层、支撑圆柱、保护罩和质量块,保护罩内侧通过支撑圆柱与平面位移装置的中心圆台部分相连,支撑圆柱连接平面位移装置和保护罩,平面位移装置的下方是一个外径与平面位移装置直径相同的环状隔层,环状隔层的下方是直径与环状隔层外径相同的底座,在底座和平面位移装置之间设置摩擦纳米发电机,摩擦纳米发电机包括电负性薄膜和柔性垫。本发明的器件既能实现低频振动抑制又能实现低频振动的环境能转换为电能,为低功耗电子器件供电、且紧凑、尺度小,尺度小,也考虑到对器件的保护,提高了器件的可靠性。

    一种具备高性能隔音的声学纳米发电机结构及制备方法

    公开(公告)号:CN117060763A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310866142.5

    申请日:2023-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种高性能隔音的声学纳米发电机结构及制备方法,一种双层高性能隔音的声学纳米发电机结构,包括,接触分离式摩擦纳米发电机;以及,双层声学超材料,声学纳米发电机中的声学超材料结构中融入弯曲梁弹性圆台,解决了传统薄膜声学超材料对薄膜张力的依赖的问题,改善器件的可控性和使用寿命,通过调节弯曲梁弹性圆台的中心圆台直径来让器件具有不同的有效隔声频率,将不同隔声峰值频率的两个声学超材料结构通过间隔进行叠加,拓宽器件的隔声频带,优化了传统薄膜声学超材料隔声频带窄、张紧力控制难的问题。

    一种低频高效吸声的亚波长摩擦纳米发电机

    公开(公告)号:CN115118177B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202210925987.2

    申请日:2022-08-03

    Abstract: 本发明是一种低频高效吸声的亚波长摩擦纳米发电机,摩擦纳米发电机包括点‑面位移转换装置、电负性膜、分隔和穿孔板,点‑面位移转换装置固定安装在安装环上,电负性膜设置在远离安装环一侧的点‑面位移转换装置上,点‑面位移转换装置的外边缘上固定分隔,在分隔远离所述安装环的一侧固定设置穿孔板,穿孔板靠近所述安装环的一侧具有涂覆导电材料的正电性表面,通过电负性膜和正电性表面接触分离产生电输出,穿孔板远离安装环且未涂覆导电材料的一侧设置有填充高密度海绵的背腔。本发明的发电机将声能转换成电能输出,通过引入点‑面位移转换装置,增大有效接触面积,背腔和高密度海绵能提升整体结构低频吸声性能,实现深亚波长吸声。

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