伴隨人類社會(huì)的發(fā)展,能源始終是關(guān)鍵和重要的話題,它是人類生產(chǎn)、生活中不可或缺的物質(zhì)基礎(chǔ)。近年來(lái),由化石燃料燃燒所導(dǎo)致的氣候惡化和能源危機(jī)引起了世界范圍內(nèi)的關(guān)注。因此,當(dāng)前急需尋找其他可再生的清潔能源。海洋波浪能儲(chǔ)量豐富,且?guī)缀醪灰蕾囉诃h(huán)境條件,是一種有望大規(guī)模應(yīng)用的可再生能源。然而由于缺乏有效且經(jīng)濟(jì)的能量采集技術(shù),這種能源很少被開(kāi)發(fā)使用。目前,大多數(shù)波浪能發(fā)電裝置都是基于電磁感應(yīng)發(fā)電機(jī),具有笨重、體積龐大、價(jià)格昂貴、易腐蝕、在海浪頻率下效率低的缺點(diǎn)。所以,需要尋找一種小型、輕量化、經(jīng)濟(jì)的、一體化水波能量收集方法。
摩擦納米發(fā)電機(jī)(TENG)提供了一種將機(jī)械能轉(zhuǎn)化成電能的新途徑,具有收集海洋表面波浪能的巨大潛能。由于與電磁發(fā)電機(jī)在物理機(jī)制上的根本差異,摩擦納米發(fā)電機(jī)有望成為收集低頻機(jī)械能特別是“藍(lán)色能源”的“殺手”應(yīng)用。2014年王中林院士提出“藍(lán)色能源”的思想,將成千上萬(wàn)的發(fā)電單元連接成TENG網(wǎng)絡(luò)用來(lái)收集大范圍的波浪能。之后,內(nèi)嵌金屬球的格子狀結(jié)構(gòu)和球殼結(jié)構(gòu)單元組成的發(fā)電網(wǎng)絡(luò)被研制出來(lái),以及通過(guò)彈簧和多層結(jié)構(gòu)的引入,球形發(fā)電單元的性能得到了很大的改進(jìn)。但是,由于大的阻抗和不平衡的負(fù)載匹配,發(fā)電機(jī)網(wǎng)絡(luò)很難直接驅(qū)動(dòng)電子設(shè)備或者給儲(chǔ)存設(shè)備充電。為了打破這一瓶頸,研制有效的能量管理技術(shù)是非常有必要的,這有利于實(shí)現(xiàn)更有效的水波能利用。
近日,在中國(guó)科學(xué)院北京納米能源與系統(tǒng)研究所王中林院士和張弛研究員的指導(dǎo)下,博士生梁茜、蔣濤副研究員和博士生劉國(guó)旭等人組成的研究團(tuán)隊(duì)探究了面向海洋能收集的摩擦納米發(fā)電機(jī)網(wǎng)絡(luò)的能量管理技術(shù)與方法;隈詈蠌椈杉岸鄬咏Y(jié)構(gòu)的球形發(fā)電單元,構(gòu)建了海洋能收集的納米發(fā)電機(jī)網(wǎng)絡(luò),并與能量管理模塊有效集成。通過(guò)對(duì)發(fā)電機(jī)網(wǎng)絡(luò)的能量管理,在負(fù)載電阻上得到平穩(wěn)持續(xù)的電壓輸出,實(shí)現(xiàn)給電容充電時(shí)儲(chǔ)存能量提高96倍,并能持續(xù)驅(qū)動(dòng)溫度計(jì)測(cè)量水溫,且每10秒鐘無(wú)線發(fā)射信號(hào)一次。
(a) 球形摩擦納米發(fā)電機(jī)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)示意圖; (b) 海洋能摩擦納米發(fā)電網(wǎng)絡(luò)能量管理的原理示意圖;(c) 給10mF電容器直接充電與能量管理后充電的電壓曲線比較; (d) 能量管理后的發(fā)電機(jī)網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)無(wú)線發(fā)射器時(shí)的電壓曲線。
這項(xiàng)研究擴(kuò)展了能量管理技術(shù)在海洋能收集領(lǐng)域的應(yīng)用,有利于推動(dòng)藍(lán)色能源技術(shù)的發(fā)展。相關(guān)成果以“Triboelectric Nanogenerator Networks Integrated with Power Management Module for Water Wave Energy Harvesting”為題發(fā)表在近期的Adv. Funct. Mater上。
論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.201807241
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