面向无线传感网络的滑动式自调频多向振动能量采集器机理与应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61671017
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    58.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0123.敏感电子学与传感器
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Piezoelectric vibration energy harvesters can convert ambient vibratioin energy in the environment into electrical energy. So it can be used to solve the problem of long-time powering for various micro sensors and actuators in Internet of Things, implantable device and so on. However, these devices can only scavenge vibration with one direction and the bandwidth is also too narrow. These two questions are limiting its practical application. This proposal presents a new design of a self-tuning and multi-directional vibration energy harvester on the flexible and cylinder-shaped substrate. The movable oscillator can be used to adjust the natural frequency of the vibration system so that the energy harvester can work with wider bandwidth. And the array of piezoelectric elements with radial distribution can harvest the vibration from different directions. This proposal will use the 3D micromachining technique to fabricate the prototype, and then the self-tuning mechanism of the vibration system and the rules of harvesting multi-directional vibration are disclosed. The prototype will be used to power micro sensors in pratical wireless sensor networks. It is hopeful to solve the problem of long-time powering for low-power-consumption devices using the results of this project. The theoretical results also can be used to guide the research of other energy harvesting techniques.
微型压电振动能量采集器可以把环境中存在的各种振动能转换为电能,是目前解决物联网用传感器、植入式传感器等各种低功耗电子器件长期供能问题的主流方案之一。然而,多数器件工作带宽过窄且只能采集单方向振动,因此已成为限制其实际应用的瓶颈问题。在大量前期工作基础之上,本项目提出一种基于柔性圆柱基底的自调频多向振动能量采集器的新型集成设计,利用环形可滑动振子的自调频功能实现能量采集器的宽频带工作,并利用圆柱表面径向分布压电阵列微结构有效采集多向振动能量。项目将借助三维微纳加工技术研制出性能良好的自调频多向振动能量采集器,并揭示可滑动振子自调频的内在机理和径向分布压电阵列采集多向振动能量的规律,最后将其应用到无线传感网络中为各种微型传感器供电。本项目成果对于解决各类低功耗电子器件的长期供能问题并推进其应用具有深远的科学意义和促进作用,其理论研究成果对研究其他振动能量采集技术也具有重要指导作用。

结项摘要

随着微电子技术和集成电路技术的快速发展,各种各样的低功耗无线传感器/执行器正广泛地应用在现代生活的各个方面。如何为成千上万的这些微器件长期高效供电,成为需要解决的关键科学与技术问题。微型压电式振动能量采集器(PVEH),利用压电效应,可以把环境中存在的各种振动能转换为电能,从而为微器件供电,是目前可能解决上述问题的主流方案之一。但是,现在大多数能量收集器件存在带宽过窄、振动收集方向单一的缺点。针对这一问题,本项目提出了一种基于柔性圆柱基底的自调频多向振动能量采集器的新型集成设计方案。利用可滑动质量环或者固液混合体的自适应运动自调节系统的固有频率,大大拓宽了器件的频带宽度。相比于传统的线性能量采集器件,带宽提高了6倍。利用径向分布压电阵列实现了二维振动能量的有效收集。在这里,我们第一次提出“角度带宽”的概念来描述器件收集不同方向振动能量的能力。相比于传统的悬臂梁式能量收集器件,基于径向分布压电阵列的PVEH的角度带宽增加了61%。同时,该PVEH还可以利用压电单元的电压和之间相位差来判断振动方向,从而做为一个振动方向传感器使用。建立了利用磁控溅射技术制备AZO透明导电薄膜和ZnO压电薄膜的工艺规范。AZO薄膜的透射率最高可达80%,电阻率最小为1.65×10-3Ω•cm。进而在不同基底上制备出了基于AZO/ZnO/AZO的透明压电多层结构,并且用于上述的压电PVEH中。另外,提出了一种新型的可实现方向自调节的PVEH,测试结果表明该器件收集面内360度方向振动能量的能力基本相同,器件的角度带宽得到大幅提高。本项目成果对于解决物联网中大量低功耗无线传感器等的自供电问题有很大的促进作用,也对其他类型能量收集器件的功能提升具有重要的指导作用。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(6)
专利数量(4)
Effect of post-annealing on microstructure and piezoelectric properties of ZnO thin film for triangular shaped vibration energy harvester
后退火对三角形振动能量收集器用ZnO薄膜微结构和压电性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.surfcoat.2019.01.036
  • 发表时间:
    2019-03
  • 期刊:
    Surface and Coatings Technology
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Zhang Xiaozhou;Wang Peihong;Liu Xing;Zhang Wen;Zhong Yiming;Zhao Haibo;Shi Shiwei;Jin Shaowei;Amarasinghe Y W R
  • 通讯作者:
    Amarasinghe Y W R
Deposition and characterization of AZO thin films on flexible glass substrates using DC magnetron sputtering technique
采用直流磁控溅射技术在柔性玻璃基板上沉积偶氮薄膜并表征
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2016.12.106
  • 发表时间:
    2017-04-01
  • 期刊:
    CERAMICS INTERNATIONAL
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Xia, Yanping;Wang, Peihong;Sun, Zhaoqi
  • 通讯作者:
    Sun, Zhaoqi
Complementary Electromagnetic-Triboelectric Active Sensor for Detecting Multiple Mechanical Triggering
用于检测多个机械触发的互补电磁摩擦电主动传感器
  • DOI:
    10.1002/adfm.201705808
  • 发表时间:
    2018-03-14
  • 期刊:
    ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    Wang, Peihong;Liu, Ruiyuan;Wang, Zhong Lin
  • 通讯作者:
    Wang, Zhong Lin
A two-dimensional energy harvester with radially distributed piezoelectric array for vibration with arbitrary in-plane directions
具有径向分布压电阵列的二维能量收集器,用于任意面内方向的振动
  • DOI:
    10.1177/1045389x19828820
  • 发表时间:
    2019-04-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Wang, Peihong;Liu, Xing;Guo, Yuanchao
  • 通讯作者:
    Guo, Yuanchao
压电阵列径向分布的二维振动能量采集器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    光学精密工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘星;王佩红;张小舟;赵海波
  • 通讯作者:
    赵海波

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MEMS永磁振动发电机的设计、制作和测试
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  • 通讯作者:
    汪忠柱
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  • 发表时间:
    2011
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  • 作者:
    王佩红;刘慧婷;杨卓青;戴旭涵;赵小林
  • 通讯作者:
    赵小林

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王佩红的其他基金

高度集成的非线性宽频带电磁振动能量采集器的研究
  • 批准号:
    51007001
  • 批准年份:
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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