웨어러블 시스템의주의 원인으로서 인체

Anonim

열전 소자는 재료의 두 끝 사이의 온도 차이에 의해 생성 된 전압을 사용하여 에너지를 변환한다. 그것은 일상 생활에서 사용할 수있는 열에너지를 전기로 변환 할 수있다. 기존의 열전기 장치는 고체 금속 및 반도체를 기반으로하는 전극으로 구성되어 있기 때문에 고르지 않은 표면으로부터 열원의 완전 흡수를 방지하기 때문입니다. 따라서 최근에는 인간의 피부와 같은 것들을 포함하여 다양한 열원과 밀접한 접촉 할 수있는 에너지를 생산할 수있는가요 성 열전기 장치의 개발에 적극적으로 수행됩니다.

한국 과학 연구소 (KIST)의 과학자들은 최대한의 유연성과 열전달 효율로 인해 높은 에너지 특성을 갖는 미묘하고 유연한 열전 장치를 개발했습니다. 개발자들은 또한 인쇄 된 프로세스를 포함하는 자동화 된 워크 플로를 사용하여 대량 생산 계획을 제시했다.

한국 과학자들에 따르면,

이러한 연구에 따르면 외부 열원의 도움으로 고온 장갑과 같은 기존의 착용과 함께 일할 수 있습니다. 앞으로는 신체의 열로 인해 에너지를 얻는 유연한 열전기 플랫폼을 개발할 것입니다.

기능 복합 재료,이 연구에서 개발 된 열전 장치 플랫폼 및 고성능 자동화 된 프로세스는 앞으로 배터리가 필요하지 않은 웨어러블 장치의 상용화를 촉진 할 수 있습니다.

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가요 성 열전기 장치의 연구에 사용되는 기존 기판은 매우 낮은 열전도율으로 인해 열에너지 전송 효율이 낮습니다. 열 흡수의 효과는 공기로 이루어진 열원과 접촉하여 단열층을 형성하는 유연성이 부족하기 때문에 낮아질 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 유연성을 가진 유기 물질을 기반으로 한 열전기 장치가 개발되고 있지만 무기 물질을 기반으로하는 기존의 단단한 열전기 장치와 비교하여 착용 가능한 장치에서의 사용이 효과적이지 않습니다.

한국 연구자는 실버 나노 포드로 이루어진 인장 기판에 무기 물질에 기초한 고효율 열전 소자를 연결하여 시스템 저항을 감소시키면서 유연성을 증가시켰다. 새로운 장치는 탁월한 유연성을 입증하여 굽힘 또는 스트레칭으로도 안정적인 작동을 제공합니다. 또한, 열전도율이 높은 금속 입자를 인장 기판 내부에 삽입하여 열 전달을 800 % (1.4W / mK) 증가시키고 3 회보다는 전기 발생을 가능하게 하였다.

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