易于集成制造的高性能微型电磁式振动能量采集器

    公开(公告)号:CN101924451B

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201010248136.6

    申请日:2010-07-30

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种易于集成制造的高性能微型电磁式振动能量采集器,包括有衬底、绝缘层、线圈、电极、弹簧平台、支撑座和永磁体,其特征在于:衬底上表面附着有线圈,线圈的首尾两端分别与二个电极相连接,衬底上表面覆盖有绝缘层,绝缘层将线圈包覆在其中,二个电极位于绝缘层之上;绝缘层的上表面附着有多个支撑座,多个支撑座上架装有弹簧平台,弹簧平台位于所述线圈的正上方,并与线圈之间有间隙,弹簧平台上固定连接有永磁体。本发明实现了采集器的高度集成制造,同时采用微模具复制得到的永磁体也比电镀或溅射的永磁材料具有更高的厚度和磁性能,可以更有效地将振动能转化为电能。

    一种相对旋转式摩擦纳米发电机
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119254052A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411372317.8

    申请日:2024-09-29

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种相对旋转式摩擦纳米发电机,包括中心轴杆以及套接在所述中心轴杆上的外圆筒、内圆筒,所述内圆筒位于所述外圆筒内;所述内圆筒的外壁与所述外圆筒的内壁上设置有摩擦发电部;所述内圆筒与所述中心轴杆固定连接,所述外圆筒与所述中心轴杆单向固定连接,所述中心轴杆的一端单向固定连接有驱动部,本发明在单向轴承复摆结构的基础上增加了以第三质量块为基础的重力势能储蓄装置,利用第一单向轴承、第二单向轴承和第三单向轴承只能在某一特定方向转动,在另一相反方向锁死的特性,能够把外界的各种振动能首先转换为第二质量块、第三质量块的重力势能,然后自动释放为动能,带动摩擦纳米发电机产生具有一定规律的电输出。

    一种旋转直流摩擦纳米发电机
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117997158A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410138433.7

    申请日:2024-01-31

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种旋转直流摩擦纳米发电机,包括主摩擦发电机以及泵摩擦发电机,所述泵摩擦发电机与所述主摩擦发电机之间设有电荷流通通道;所述主摩擦发电机为直流摩擦纳米发电机,所述直流摩擦纳米发电机包括外圈定子、外圈转子;所述泵摩擦发电机为交流摩擦纳米发电机,所述交流摩擦纳米发电机包括内圈定子、内圈转子;所述外圈定子、外圈转子、内圈定子、外圈转子同轴布置,所述电荷流通通道位于所述内圈转子与所述外圈转子之间,本申请主摩擦纳米发电机是基于静电击穿的直流摩擦纳米发电机,最终不仅获得了几乎恒定的直流输出以及更高的输出稳定性,而且还提高了器件结构的集成性和便捷性。

    一种摆动式摩擦纳米发电机

    公开(公告)号:CN110011562B

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201910355766.4

    申请日:2019-04-29

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开一种摆动式摩擦纳米发电机,其组件包括:质量块、内圆筒、内圆筒盖板、轴承、拱形柔性薄膜阵列、中心轴、外圆筒、电极阵列、外圆筒盖板。本发明的发电部分为拱形柔性薄膜阵列和电极阵列构成的独立层式摩擦纳米发电机;其它部分保证拱形柔性薄膜阵列和电极阵列的充分接触和相对运动。由于柔性薄膜的拱形结构方便了薄膜与电极的相对运动,所以本发明能够将各种摆动或振动的能量转化为电能。另外,如果去掉质量块,并调整轴承位置和中心轴固定位置及轴长度,本发明也可以收集旋转能量并转换为电能。

    一种摆动式摩擦纳米发电机

    公开(公告)号:CN110011562A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910355766.4

    申请日:2019-04-29

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开一种摆动式摩擦纳米发电机,其组件包括:质量块、内圆筒、内圆筒盖板、轴承、拱形柔性薄膜阵列、中心轴、外圆筒、电极阵列、外圆筒盖板。本发明的发电部分为拱形柔性薄膜阵列和电极阵列构成的独立层式摩擦纳米发电机;其它部分保证拱形柔性薄膜阵列和电极阵列的充分接触和相对运动。由于柔性薄膜的拱形结构方便了薄膜与电极的相对运动,所以本发明能够将各种摆动或振动的能量转化为电能。另外,如果去掉质量块,并调整轴承位置和中心轴固定位置及轴长度,本发明也可以收集旋转能量并转换为电能。

    易于集成制造的高性能微型电磁式振动能量采集器

    公开(公告)号:CN101924451A

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN201010248136.6

    申请日:2010-07-30

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种易于集成制造的高性能微型电磁式振动能量采集器,包括有衬底、绝缘层、线圈、电极、弹簧平台、支撑座和永磁体,其特征在于:衬底上表面附着有线圈,线圈的首尾两端分别与二个电极相连接,衬底上表面覆盖有绝缘层,绝缘层将线圈包覆在其中,二个电极位于绝缘层之上;绝缘层的上表面附着有多个支撑座,多个支撑座上架装有弹簧平台,弹簧平台位于所述线圈的正上方,并与线圈之间有间隙,弹簧平台上固定连接有永磁体。本发明实现了采集器的高度集成制造,同时采用微模具复制得到的永磁体也比电镀或溅射的永磁材料具有更高的厚度和磁性能,可以更有效地将振动能转化为电能。

    一种输电线路防振发电装置
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN120074107A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510212502.9

    申请日:2025-02-25

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种输电线路防振发电装置,包括与输电线路连接的线夹,所述线夹连接有发电部;所述发电部包括风力发电组件以及振动发电组件;所述风力发电组件包括与线夹连接的中心轴以及套接在中心轴上的定子与转子,所述定子与中心轴固定连接,所述转子与中心轴转动连接,所述转子连接有风力驱动件;所述振动发电组件与定子固定连接,所述振动发电组件包括两块电极板以及设置于两块电极板之间用于振动发电和防振的颗粒。本发明在输电线路的微风振动环境中,结合旋转式(风能)与振动式(机械振动)发电,提升能量采集效率,适应不同环境条件,在抑制输电导线振动的同时能够收集导线振动能和环境风能。

    一种具有重力势能储蓄功能的旋转式摩擦纳米发电机

    公开(公告)号:CN113037127A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110259968.6

    申请日:2021-03-10

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有重力势能储蓄功能的旋转式摩擦纳米发电机,包括外圆筒、内圆筒、中心轴杆、第一单向轴承、第二单向轴承、电极阵列、柔性叶片、片状薄膜阵列、第一质量块、第二质量块,片状薄膜阵列包括若干个交替布置的第一摩擦单元和第二摩擦单元;所有与第一摩擦单元相对应的电极单元串联形成第一电极,所有与第二摩擦单元相对应的电极单元串联形成第二电极;内圆筒相对外圆筒转动过程中,柔性叶片与片状薄膜阵列发生摩擦产生电荷转移,同时片状薄膜阵列与电极阵列之间发生静电感应,从而通过第一电极和第二电极向外电路输出电信号。本发明能将外界振动能首先转换为重力势能,再将重力势能转换为电能,从而提高输出电流的大小和稳定性。

    一种旋转式电磁-摩擦复合纳米发电机

    公开(公告)号:CN109921678B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201910222467.3

    申请日:2019-03-22

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开一种旋转式电磁‑摩擦复合纳米发电机,包括:摩擦纳米发电组件,电磁感应发电组件和磁动力组件。其中,摩擦纳米发电组件包括电极阵列和柔性叶片阵列;电磁感应发电组件包括发电永磁体阵列和线圈阵列;磁动力组件包括内外部驱动永磁体阵列。外筒、电极阵列和线圈阵列构成定子,内筒、发电永磁体阵列、柔性叶片阵列和内部驱动永磁体阵列构成转子。本发明装置,一方面利用摩擦纳米发电机和电磁发电机的功能互补来实现复合发电,拓宽实用范围;另一方面,通过无接触的磁力输入动力,分离了外界动力输入部分与发电部分,装置可以实现方便快速地安装拆卸与维修。

    一种接收换能器角度可变的声速测定仪及其使用方法

    公开(公告)号:CN109115326A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811095916.4

    申请日:2018-09-19

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 一种接收换能器角度可变的声速测定仪及其使用方法,它涉及一种测量最佳谐振频率和超声波声速实验装置,以解决现有最佳谐振频率和超声波声速实验测量方法测量结果误差较大的问题。包括有前固定杆和后固定杆固定连接的左支架和右支架,固定于左支架和右支架之间的刻度尺,平行设置于刻度尺下方的滑轨和螺杆,套装在滑轨和螺杆螺纹上的滑块,固定在滑轨上且套装在螺杆非螺纹段的固定块,位于右支架外侧且与螺杆连接的手轮,安装在固定块和滑块上的发射换能器和接收换能器,以及角度调节旋钮。本发明用于测量压电换能器最佳谐振频率和降低相位法超声波声速测量误差。

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