Хуш омадед ба вебсайтҳои мо!

Бо модулҳои пироэлектрикии ғайрихаттӣ миқдори зиёди қувваи барқро ҷамъ кунед

Пешниҳоди манбаъҳои устувори нерӯи барқ ​​яке аз муҳимтарин мушкилоти асри ин аст. Самтҳои тадқиқотӣ дар маводи ҷамъоварии энергия аз ин ангеза, аз ҷумла термоэлектрикӣ1, фотоэлектрикӣ2 ва термофотоэлектрикӣ3 бармеоянд. Гарчанде ки мо мавод ва дастгоҳҳое дорем, ки қобилияти ҷамъоварии энергияро дар диапазони Ҷоул надоранд, маводи пироэлектрикӣ, ки энергияи барқро ба тағирёбии даврии ҳарорат табдил дода метавонанд, сенсорҳо4 ва комбайнҳои энергетикӣ5,6,7 ҳисобида мешаванд. Мо дар ин чо комбайни гармидихии макроскопиро дар шакли конденсатори бисёркабатаи аз 42 грамм танталати скандии сурб сохташуда ба вучуд овардем, ки дар як цикли термодинамикй 11,2 Дж энергияи электр хосил мекунад. Ҳар як модули пироэлектрикӣ метавонад зичии энергияи барқро то 4,43 J см-3 дар як давра тавлид кунад. Мо инчунин нишон медиҳем, ки ду чунин модули вазнашон 0,3 грамм барои пайваста бо комбайнҳои автономии энергетикӣ бо микроконтроллерҳои дарунсохт ва сенсорҳои ҳарорат кофӣ мебошанд. Ниҳоят, мо нишон медиҳем, ки барои диапазони ҳарорати 10 К, ин конденсаторҳои бисёрқабата метавонанд ба 40% самаранокии Карно расанд. Ин хосиятҳо аз сабаби (1) тағирёбии марҳилаи ферроэлектрикӣ барои самаранокии баланд, (2) ҷараёни ками ихроҷ барои пешгирии талафот ва (3) шиддати баланди шикаст. Ин комбайнҳои макроскопӣ, миқёспазир ва самараноки пироэлектрикӣ тавлиди нерӯи термоэлектрикиро аз нав тасаввур мекунанд.
Дар муқоиса бо градиенти ҳарорати фазоӣ, ки барои маводи термоэлектрикӣ зарур аст, ҷамъоварии энергияи маводи термоэлектрикӣ гардиши ҳароратро бо мурури замон талаб мекунад. Ин маънои сикли термодинамикиро дорад, ки онро диаграммаи энтропия (S) - ҳарорат (T) беҳтар тавсиф мекунад. Тасвири 1а нақшаи муқаррарии ST-и маводи ғайрихаттии пироэлектрикиро (NLP) нишон медиҳад, ки гузариши фазаи ферроэлектрикӣ-параэлектрикиро дар майдони танталати сурб (PST) нишон медиҳад. Қисмҳои кабуд ва сабзи давра дар диаграммаи ST ба энергияи электрикии табдилшуда дар давраи Олсон (ду қисмати изотермӣ ва ду изополӣ) мувофиқат мекунанд. Дар ин љо мо ду давраро бо як таѓйирёбии майдони электрї (майдон фаъол ва хомўш) ва таѓйирёбии њарорат ΔT, њарчанд бо њарорати ибтидої гуногун дида мебароем. Давраи сабз дар минтақаи гузариши фаза ҷойгир нест ва аз ин рӯ нисбат ба давраи кабуд, ки дар минтақаи гузариши фаза ҷойгир аст, майдони хеле хурдтар дорад. Дар диаграммаи ST, чӣ қадаре ки майдон калон бошад, энергияи ҷамъшуда ҳамон қадар зиёд мешавад. Аз ин рӯ, гузариши фаза бояд энергияи бештар ҷамъ кунад. Талабот ба велосипедронии васеъ дар NLP ба ниёзҳои барномаҳои электротермикӣ хеле монанд аст9, 10, 11, 12, ки дар он конденсаторҳои бисёрқабати PST (MLCs) ва терполимерҳои PVDF ба наздикӣ иҷрои аълои баръакс нишон доданд. ҳолати иҷрои хунуккунӣ дар давраи 13,14,15,16. Аз ин рӯ, мо MLC-ҳои PST-ро барои ҷамъоварии энергияи гармӣ муайян кардем. Ин намунаҳо дар усулҳо пурра тавсиф шудаанд ва дар қайдҳои иловагӣ 1 (микроскопияи электронии сканер), 2 (дифраксияи рентгенӣ) ва 3 (калориметрия) тавсиф карда шудаанд.
a, Нақшаи қитъаи энтропия (S)-ҳарорат (T) бо майдони электрикӣ фаъол ва хомӯшшуда ба маводи NLP татбиқ карда мешавад, ки гузариши фазаҳоро нишон медиҳад. Ду давраи ҷамъоварии энергия дар ду минтақаи гуногуни ҳарорат нишон дода шудаанд. Давраҳои кабуд ва сабз мутаносибан дар дохил ва берун аз гузариши фаза ба амал меоянд ва дар минтақаҳои хеле гуногуни рӯи замин ба охир мерасанд. б, ду ҳалқаи якқутбаи DE PST MLC, ғафсии 1 мм, мутаносибан аз 0 то 155 кВ см-1 дар 20 °C ва 90 °C ва давраҳои мувофиқи Olsen. Ҳарфҳои ABCD ба давлатҳои мухталифи давраи Олсон ишора мекунанд. AB: MLCs ба 155 кВ см-1 дар 20 ° C ситонида шуданд. BC: MLC дар 155 кВ см-1 нигоҳ дошта шуд ва ҳарорат то 90 ° C баланд шуд. CD: MLC дар 90 ° C холӣ мекунад. DA: MLC дар майдони сифр то 20 ° C хунук карда шудааст. Майдони кабуд ба қувваи вуруди лозим барои оғози давра мувофиқат мекунад. Майдони афлесун энергияест, ки дар як давра ҷамъоварӣ мешавад. в, панели боло, шиддат (сиёҳ) ва ҷорӣ (сурх) нисбат ба вақт, дар давоми як давраи Олсон пайгирӣ ҳамчун b. Ду замимаҳо тақвияти шиддат ва ҷараёнро дар нуқтаҳои калидии давра ифода мекунанд. Дар панели поён, хатҳои зард ва сабз каҷҳои мувофиқи ҳарорат ва энергияро барои MLC ғафсии 1 мм ифода мекунанд. Энергия аз рӯи хатҳои ҷараён ва шиддат дар панели боло ҳисоб карда мешавад. Энергияи манфӣ ба энергияи ҷамъшуда мувофиқат мекунад. Қадамҳое, ки ба ҳарфҳои калон дар чор рақам мувофиқанд, ҳамон тавре ки дар давраи Олсон мебошанд. Давраи AB'CD ба сикли Стирлинг мувофиқат мекунад (эзоҳи иловагӣ 7).
ки дар он E ва D мутаносибан майдони электрикӣ ва майдони ҷобаҷогузории электрикӣ мебошанд. Nd-ро бавосита аз занҷири DE (расми 1б) ё мустақиман тавассути оғоз кардани як давраи термодинамикӣ гирифтан мумкин аст. Усулҳои муфидтаринро Олсен дар кори пешқадами худ оид ба ҷамъоварии энергияи пироэлектрикӣ дар солҳои 198017 тавсиф карда буд.
Дар расм. 1b ду ҳалқаи монополярии DE-ро бо намунаҳои ғафси 1 мм PST-MLC, ки мутаносибан дар 20 °C ва 90 °C дар доираи аз 0 то 155 кВ см-1 (600 В) ҷамъ оварда шудаанд, нишон медиҳад. Ин ду давраро метавон ба таври ғайримустақим ҳисоб кардани энергияи дар давраи Олсон ҷамъоварӣ кард, ки дар расми 1а нишон дода шудааст. Дарвоқеъ, сикли Олсен аз ду шохаи изофӣ (дар ин ҷо майдони сифрӣ дар шохаи ДА ва 155 кВ см-1 дар шохаи BC) ва ду шохаи изотермикӣ (дар ин ҷо 20°С ва 20°С дар шохаи AB) иборат аст. . C дар шохаи CD) Энергияи дар давоми давра ҷамъшуда ба минтақаҳои норанҷӣ ва кабуд мувофиқат мекунад (интеграли EdD). Энергияи ҷамъшуда Nd фарқи байни энергияи даромад ва баромад аст, яъне танҳо майдони норанҷӣ дар расм. 1б. Ин давраи махсуси Олсон зичии энергияи Nd-ро 1,78 J см-3 медиҳад. Давраи Стирлинг алтернатива ба давраи Олсон мебошад (Эзоҳҳои иловагӣ 7). Азбаски зичии энергияи аз расми 1б (сикли AB'CD) истихроҷшуда ба марҳилаи заряди доимӣ (занҷири кушод) осонтар аст, ба 1,25 Ҷ см-3 мерасад. Ин танҳо 70% он чизест, ки цикли Олсон ҷамъ карда метавонад, аммо таҷҳизоти оддии ҳосилғундорӣ ин корро мекунад.
Илова бар ин, мо мустақиман энергияи ҷамъшударо дар давраи Олсон тавассути фаъол кардани PST MLC бо истифода аз марҳилаи назорати ҳарорати Linkam ва ҳисобкунаки манбаъ (усул) чен кардем. Тасвири 1c дар боло ва дар қисмҳои мувофиқ ҷараён (сурх) ва шиддати (сиёҳ) дар ҳамон як MLC ғафсии 1 мм PST ҷамъшударо нишон медиҳад, ки барои ҳалқаи DE аз як давраи Олсон мегузарад. Ҷараён ва шиддат имкон медиҳад, ки энергияи ҷамъшуда ҳисоб карда шавад ва хатҳои каҷҳо дар расм нишон дода шудаанд. 1c, поён (сабз) ва ҳарорат (зард) дар тамоми давра. Ҳарфҳои ABCD ҳамон давраи Олсонро дар расми 1 ифода мекунанд. Пуркунии MLC ҳангоми пои AB ба амал меояд ва дар ҷараёни паст (200 мкА) сурат мегирад, аз ин рӯ SourceMeter метавонад пуркунии барқро дуруст назорат кунад. Оқибати ин ҷараёни доимии ибтидоӣ он аст, ки каҷи шиддат (қаҷи сиёҳ) аз ҳисоби майдони ғайрихаттии потенсиалии ҷобаҷогузории D PST хаттӣ нест (расми 1в, дар боло). Дар охири боркунӣ 30 мҶ энергияи барқ ​​дар MLC захира карда мешавад (нуқтаи В). Пас аз он MLC гарм мешавад ва ҷараёни манфӣ (ва аз ин рӯ ҷараёни манфӣ) дар ҳоле ба вуҷуд меояд, ки шиддат дар 600 В боқӣ мемонад. Пас аз 40 сония, вақте ки ҳарорат ба платои 90 ° C расид, ин ҷараён ҷуброн карда шуд, гарчанде ки намунаи қадам дар занҷир қувваи барқи 35 мҶ дар давоми ин изофайл истеҳсол мешавад (ваҷҳи дуюм дар расми 1c, боло). Пас аз он шиддат дар MLC (филиали CD) кам карда мешавад, ки дар натиҷа 60 мҶ кори иловагӣ ба анҷом мерасад. Энергияи умумии баромад 95 мҶ аст. Энергияи ҷамъшуда фарқи байни энергияи даромад ва баромад мебошад, ки 95 – 30 = 65 мҶ медиҳад. Ин ба зичии энергияи 1,84 J см-3 мувофиқат мекунад, ки ба Nd аз ҳалқаи DE гирифташуда хеле наздик аст. Таҷдидпазирии ин давраи Олсон ба таври васеъ санҷида шудааст (Эзоҳҳои иловагӣ 4). Бо афзоиши минбаъдаи шиддат ва ҳарорат, мо бо истифода аз давраҳои Олсен дар як ғафси PST MLC 0,5 мм дар доираи ҳарорати 750 В (195 кВ см-1) ва 175 °C (Эзоҳҳои иловагӣ 5) ба 4,43 Дж см-3 расидем. Ин чор маротиба зиёдтар аз нишондиҳандаҳои беҳтарини дар адабиёт барои давраҳои мустақими Олсон гузоришшуда аст ва дар плёнкаҳои тунуки Pb(Mg,Nb)O3-PbTiO3 (PMN-PT) (1,06 J см-3)18 (см .Иловагӣ) гирифта шудааст. Ҷадвали 1 барои арзишҳои бештар дар адабиёт). Ин нишондод ба шарофати ҷараёни хеле ками ихроҷи ин MLCҳо (<10−7 А дар 750 В ва 180 °C, ба тафсилот дар Эзоҳи иловагии 6 нигаред) ба даст оварда шудааст - як нуқтаи муҳиме, ки Смит ва дигарон 19 зикр кардааст - баръакс ба маводҳои дар таҳқиқоти қаблӣ истифодашуда17,20. Ин нишондод ба шарофати ҷараёни хеле ками ихроҷи ин MLCҳо (<10−7 А дар 750 В ва 180 °C, ба тафсилот дар Эзоҳи иловагии 6 нигаред) ба даст оварда шудааст - як нуқтаи муҳиме, ки Смит ва дигарон 19 зикр кардааст - баръакс ба маводҳои дар таҳқиқоти қаблӣ истифодашуда17,20. Эти характеристики бо дастёбӣ ба қадри имкон току утечки этих MLC (<10–7 A при 750 В ва 180 °C, см. подробности дар дополнительном примечании 6) — критический момент, упомянутый Смитом ва др. 19 — в отличие от к материалам, использованным в более ранних исследованиях17,20. Ин хусусиятҳо аз сабаби ихроҷи хеле ками ин MLCҳо ба даст оварда шуданд (<10–7 А дар 750 В ва 180 °C, барои тафсилот ба Эзоҳи иловагии 6 нигаред) - нуқтаи муҳиме, ки Смит ва дигарон зикр кардааст. 19 - дар муқоиса бо маводҳои дар таҳқиқоти қаблӣ истифодашуда17,20.由于这些MLC 的泄漏电流非常低(在750 V 和180 °C 时<10-7 A,请参见补充说明见补充说明6 並mi等人19 提到的关键点——相比之下,已经达到了这种性能到早期研究中使用的材料17,20。由于 这些 mlc 的 泄漏 非常 (在 在 在 750 V 和 180 ° C 时 <10-7 A , 参见 补充 参见 补充 聿 伡漯 说漻由于)))) — 等 人 19 提到 关键 关键 点 相比之下 相比之下 相比之下 相比之下 相比之下 相比之下 相比之下 相比之下 相比之下 相比之下相比之下相比之縯下 相比之下 相比之下 相比之下相比之下 相比之下 相比之下 相比之下 相比之下 相比之下 相比之下 相比之下,巧比相比之下到早期研究中使用的材料17.20。 Посколку ток утечки этих MLC очень низкий (<10–7 А при 750 В ва 180 °C, см. Подробности дар дополнительном примечании 6) — ключевой момент, упомянутый Смитом ва др. 19 — барои сравнения, ин характеристика. Азбаски ҷараёни ихроҷи ин MLC-ҳо хеле паст аст (<10–7 А дар 750 В ва 180 °C, барои тафсилот ба Эзоҳи иловагии 6 нигаред) - як нуктаи муҳиме, ки Смит ва дигарон зикр кардааст. 19 — барои мукоиса, ин нишондодхо ба даст оварда шудаанд.ба маводҳои дар таҳқиқоти қаблӣ истифодашуда 17,20.
Шароитҳои якхела (600 В, 20–90 °C) ба давраи Стирлинг татбиқ карда мешаванд (Эзоҳҳои иловагӣ 7). Тавре ки аз натиљањои давраи DE интизор мерафт, њосилнокї 41,0 мЉ-ро ташкил дод. Яке аз хусусиятҳои ҷолибтарини давраҳои Стирлинг қобилияти онҳо барои баланд бардоштани шиддати ибтидоӣ тавассути эффекти термоэлектрикӣ мебошад. Мо афзоиши шиддатро то 39 мушоҳида кардем (аз шиддати ибтидоии 15 В то шиддати охири то 590 В, ба расми 7.2 нигаред).
Хусусияти дигари фарқкунандаи ин MLCҳо дар он аст, ки онҳо объектҳои макроскопӣ мебошанд, ки барои ҷамъоварии энергия дар диапазони ҷоул кофӣ калонанд. Аз ин рӯ, мо як комбайни прототипи даравгарро (HARV1) бо истифода аз 28 MLC PST 1 мм ғафсӣ сохтем, ки аз рӯи ҳамон тарҳи табақчаи параллелӣ аз ҷониби Torello et al.14 тавсиф карда шудааст, дар матритсаи 7×4 тавре ки дар расм нишон дода шудааст. Моеъи диэлектрикии гармидиҳанда дар коллектор бо насоси перисталтикӣ дар байни ду обанбор ҷойгир карда мешавад, ки дар он ҳарорати моеъ доимӣ нигоҳ дошта мешавад (усул). Бо истифода аз давраи Олсон, ки дар расм тасвир шудааст, то 3,1 Дҷ ҷамъ кунед. 2а, минтакахои изотермикй дар 10°С ва 125°С ва минтакахои изофй дар 0 ва 750 В (195 кВ см-1). Ин ба зичии энергияи 3,14 J см-3 рост меояд. Бо истифода аз ин комбайн дар шароитхои гуногун ченкунй гирифта шуд (расми 2б). Дар хотир доред, ки 1,8 Дж дар доираи ҳарорати 80 °C ва шиддати 600 В (155 кВ см-1) ба даст оварда шудааст. Ин бо 65 мҶ, ки қаблан зикр шуда буд, барои ғафсии 1 мм PST MLC дар ҳамон шароитҳо мувофиқат мекунад (28 × 65 = 1820 мҶ).
a, Танзими таҷрибавии прототипи ҷамъшудаи HARV1 дар асоси 28 MLC PSTs ғафсии 1 мм (4 қатор × 7 сутун), ки дар давраҳои Олсон кор мекунанд. Барои ҳар як чаҳор марҳилаи давра, ҳарорат ва шиддат дар прототип пешбинӣ шудааст. Компютер насоси перисталтикиро ба кор мебарад, ки моеъи диэлектрикиро дар байни обанборҳои хунук ва гарм, ду клапан ва манбаи барқ ​​гардиш мекунад. Компютер инчунин барои чамъ кардани маълумот дар бораи шиддат ва чараёни ба прототип додашуда ва харорати комбайн аз кувваи электр термопарлахоро истифода мебарад. б, Энергия (ранг), ки аз ҷониби прототипи 4×7 MLC мо дар муқоиса бо диапазони ҳарорат (X-меҳвар) ва шиддат (Y-меҳвар) дар таҷрибаҳои гуногун ҷамъоварӣ шудааст.
Варианти калонтари комбайни дарав (HARV2) бо 60 PST MLC 1 мм ғафс ва 160 PST MLC 0,5 мм ғафс (41,7 г маводи фаъоли пироэлектрикӣ) 11,2 J дод (Эзоҳҳои иловагӣ 8). Дар соли 1984 Олсен комбайни энергетикиро дар асоси 317 г пайвастаги бо калъаи Pb(Zr,Ti)O3 сохт, ки қодир аст дар ҳарорати тақрибан 150 °C 6,23 Дж нерӯи барқ ​​тавлид кунад (интиқоли 21). Барои ин комбайн ин ягона арзиши дигаре аст, ки дар диапазони ҷоул мавҷуд аст. Он каме бештар аз нисфи арзише, ки мо ба даст овардем ва тақрибан ҳафт маротиба сифатро гирифт. Ин маънои онро дорад, ки зичии энергияи HARV2 13 маротиба зиёдтар аст.
Давраи давраи HARV1 57 сония аст. Ин 54 мВт нерӯи барқро бо 4 қатори 7 сутуни маҷмӯи MLC ғафси 1 мм истеҳсол кард. Барои як қадами пеш рафтан, мо комбайни сеюмро (HARV3) бо ғафси PST MLC 0,5 мм ва насби шабеҳ ба HARV1 ва HARV2 сохтем (Эзоҳи иловагӣ 9). Мо вақти гармидиҳии 12,5 сонияро чен кардем. Ин ба давраи сикли 25 с мувофиқат мекунад (расми 9). Энергияи ҷамъшуда (47 мҶ) қувваи барқи 1,95 мВт барои як MLC медиҳад, ки дар навбати худ ба мо имкон медиҳад, ки тасаввур кунем, ки HARV2 0,55 Вт (тақрибан 1,95 мВт × 280 PST MLC 0,5 мм ғафсӣ) тавлид мекунад. Илова бар ин, мо интиқоли гармиро бо истифода аз Simulation Element Son (COMSOL, Эзоҳ 10 ва Ҷадвалҳои иловагии 2–4), ки ба таҷрибаҳои HARV1 мувофиқанд, тақлид кардем. Моделсозии унсурҳои ниҳоӣ имкон дод, ки арзишҳои қудрат тақрибан як миқдори калонтар (430 мВт) барои ҳамон шумораи сутунҳои PST тавассути тунук кардани MLC то 0,2 мм, истифодаи об ҳамчун сардкунанда ва барқарор кардани матритса ба 7 сатр пешгӯӣ карда шаванд. . × 4 сутун (илова ба , вақте ки зарф дар назди комбайн буд, 960 мВт мавҷуд буд, Расми 10б).
Барои нишон додани фоиданокии ин коллектор, сикли Стирлинг ба намоишгари мустақил, ки ҳамагӣ аз ду MLC-и ғафсии 0,5 мм PST ҳамчун коллекторҳои гармӣ, гузаргоҳи шиддати баланд, гузаргоҳи шиддати паст бо конденсатори нигоҳдорӣ, табдилдиҳандаи DC/ DC иборат буд, татбиқ карда шуд. , микроконтроллери камқувват, ду термопара ва конвертери пурқувват (Эзоҳи иловагӣ 11). Схема талаб мекунад, ки конденсатори нигоҳдорӣ дар аввал дар 9V пур карда шавад ва сипас мустақилона кор кунад, дар ҳоле ки ҳарорати ду MLC аз -5 ° C то 85 ° C аст, дар ин ҷо дар давраҳои 160 сония (якчанд давраҳо дар Эзоҳи иловагии 11 нишон дода шудаанд) . Ҷолиб он аст, ки ду MLC-и вазнашон ҳамагӣ 0,3 г метавонанд ин системаи калонро мустақилона идора кунанд. Хусусияти дигари ҷолиб он аст, ки конвертери шиддати паст қодир аст 400В ба 10-15В бо самаранокии 79% табдил диҳад (Эзоҳҳои иловагӣ 11 ва Расми 11.3).
Дар ниҳоят, мо самаранокии ин модулҳои MLC-ро дар табдил додани энергияи гармӣ ба энергияи барқ ​​арзёбӣ кардем. Омили сифатии η самаранокӣ ҳамчун таносуби зичии энергияи барқи ҷамъшуда Nd ба зичии гармии додашуда Qin муайян карда мешавад (Эзоди иловагии 12):
Рақамҳои 3a, b самаранокии η ва самаранокии мутаносиби ηr-и давраи Олсенро мутаносибан ҳамчун функсияи диапазони ҳарорати 0,5 мм ғафсии PST MLC нишон медиҳанд. Ҳарду маҷмӯи маълумотҳо барои майдони электрикии 195 кВ см-1 дода шудаанд. Самаранокии \(\ин\) ба 1,43% мерасад, ки ба 18% ηr баробар аст. Аммо, барои диапазони ҳарорати 10 К аз 25 °C то 35 °C, ηr ба арзишҳо то 40% мерасад (каҷи кабуд дар расми 3b). Ин ду маротиба аз арзиши маълуми маводи NLP, ки дар филмҳои PMN-PT сабт шудааст (ηr = 19%) дар диапазони ҳарорати 10 К ва 300 кВ см-1 аст (Ис. 18). Диапазони ҳарорат аз 10 К поёнтар ба назар гирифта нашудааст, зеро гистерези гармии PST MLC аз 5 то 8 К аст. Эътироф кардани таъсири мусбати гузаришҳои марҳилавӣ ба самаранокӣ муҳим аст. Дар асл, арзишҳои оптималии η ва ηr тақрибан ҳама дар ҳарорати ибтидоии Ti = 25 ° C дар расми 20 гирифта мешаванд. 3а,б. Ин ба гузариши наздики фаза вобаста аст, вақте ки ягон майдон истифода намешавад ва ҳарорати Кюри TC дар ин MLCҳо тақрибан 20 °C аст (Эзоди иловагӣ 13).
a,b, самаранокии η ва самаранокии мутаносиби давраи Олсон (a)\({\eta }_{{\rm{r}}}=\eta /{\eta}_{{\rm{Карно} } барои максималии электрики аз руи майдони 195 кВ см-1 ва хароратхои гуногуни ибтидой Ti, }}\,\)(б) барои MPC PST 0,5 мм гафс, вобаста ба фосилаи харорати ΔTspan.
Мушоҳидаи охирин ду аҳамияти муҳим дорад: (1) ҳама гуна гардиши самаранок бояд дар ҳарорати болотар аз TC оғоз шавад, то гузариши фазаи аз майдони индуксионӣ (аз параэлектрикӣ ба ферроэлектрикӣ) ба амал ояд; (2) ин маводҳо дар вақти кор ба TC наздиктар самараноктаранд. Гарчанде ки дар таҷрибаҳои мо самаранокии миқёси калон нишон дода шудаанд, диапазони маҳдуди ҳарорат ба мо имкон намедиҳад, ки аз ҳисоби маҳдудияти Карно (\(\Delta T/T\)) ба самаранокии мутлақи калони мутлақи ноил шавем. Аммо, самаранокии аълое, ки ин MLC-ҳои PST нишон додаанд, Олсенро асоснок мекунад, вақте ки ӯ қайд мекунад, ки "муҳаррики термоэлектрикии регенеративии синфи 20, ки дар ҳарорати аз 50 °C то 250 °C кор мекунад, метавонад самаранокии 30% дошта бошад"17. Барои расидан ба ин арзишҳо ва санҷиши консепсия, истифода бурдани PST-ҳои допинг бо ТС-ҳои гуногун муфид хоҳад буд, ки Шебанов ва Борман омӯхтаанд. Онҳо нишон доданд, ки TC дар PST метавонад аз 3 ° C (Sb doping) то 33 ° C (Ti doping) 22 фарқ кунад. Аз ин рӯ, мо тахмин мезанем, ки регенераторҳои насли ояндаи пироэлектрикӣ дар асоси MLC-ҳои PST ё дигар маводҳо бо гузариши марҳилаи қавии дараҷаи аввал метавонанд бо беҳтарин комбайнҳои барқӣ рақобат кунанд.
Дар ин таҳқиқот, мо MLC-ҳои аз PST сохташударо таҳқиқ кардем. Ин дастгоҳҳо аз як қатор электродҳои Pt ва PST иборатанд, ки дар онҳо якчанд конденсаторҳо параллел пайваст карда мешаванд. PST интихоб карда шуд, зеро он як маводи аълои EC аст ва аз ин рӯ маводи эҳтимолии аълои NLP аст. Он гузариши якбораи марҳилаи ферроэлектрикӣ-параэлектрикиро дар атрофи 20 °C намоиш медиҳад, ки нишон медиҳад, ки тағироти энтропии он ба онҳое, ки дар расми 1 нишон дода шудаанд, монанданд. MLC-ҳои шабеҳ барои дастгоҳҳои EC13,14 пурра тавсиф шудаанд. Дар ин тадқиқот мо 10,4 × 7,2 × 1 мм³ ва 10,4 × 7,2 × 0,5 мм³ MLC-ро истифода бурдем. MLC-ҳои ғафсии 1 мм ва 0,5 мм аз қабатҳои 19 ва 9 PST бо ғафсии 38,6 мкм сохта шудаанд. Дар ҳарду ҳолат, қабати PST дар байни электродҳои ғафси платина 2,05 микрон ҷойгир карда шуд. Тарҳрезии ин MLC-ҳо пешбинӣ мекунад, ки 55% PSTҳо фаъоланд, ки ба қисми байни электродҳо мувофиқанд (Эзоҳҳои иловагӣ 1). Майдони фаъоли электрод 48,7 мм2 буд (Ҷадвали 5). MLC PST бо реаксияи марҳилаи сахт ва усули рехтагарӣ омода карда шудааст. Тафсилоти раванди омодагӣ дар мақолаи қаблӣ14 тавсиф шудааст. Яке аз фарқиятҳои байни PST MLC ва мақолаи қаблӣ тартиби B-сайтҳо мебошад, ки ба иҷрои EC дар PST таъсири калон мерасонад. Тартиби B-сайтҳои PST MLC 0,75 аст (Эзоҳи иловагии 2), ки бо синтеризатсия дар 1400 ° C ва пас аз он садҳо соат тӯл кашидан дар 1000 ° C ба даст оварда шудааст. Барои маълумоти бештар дар бораи PST MLC, ба ёддоштҳои иловагӣ 1-3 ва ҷадвали иловагии 5 нигаред.
Консепсияи асосии ин тадқиқот ба давраи Олсон асос ёфтааст (расми 1). Барои чунин давра, ба мо як обанбори гарм ва сард ва як таъминоти барқ ​​лозим аст, ки қобилияти назорат ва назорати шиддат ва ҷараёнро дар модулҳои гуногуни MLC дорад. Ин давраҳои мустақим ду конфигуратсияи гуногунро истифода мебурданд, яъне (1) модулҳои Linkam гармкунӣ ва хунуккунии як MLC-ро, ки ба манбаи қувваи Keithley 2410 пайвастанд ва (2) се прототип (HARV1, HARV2 ва HARV3) дар баробари энергияи як манбаъ. Дар ҳолати охирин, моеъи диэлектрикӣ (равғани силикон бо часпакиаш 5 cP дар 25 ° C, аз Sigma Aldrich харида шудааст) барои мубодилаи гармӣ байни ду обанбор (гарм ва хунук) ва MLC истифода шудааст. Обанбори термикӣ аз зарфи шишагини пур аз моеъи диэлектрикӣ иборат аст ва дар болои плитаи термикӣ гузошта шудааст. Нигоҳдории хунук аз ваннаи обӣ иборат аст, ки қубурҳои моеъи дорои моеъи диэлектрикӣ дар зарфи калони пластикии пур аз об ва ях мебошад. Ду клапанҳои сеҷониба (аз Bio-Chem Fluidics харида шудааст) дар ҳар як канори комбайн ҷойгир карда шуданд, то моеъ аз як обанбор ба дигараш дуруст гузарад (расми 2а). Барои таъмини мувозинати гармӣ дар байни бастаи PST-MLC ва сардкунанда, давраи давра то он даме, ки термопарҳои воридотӣ ва баромад (то ҳадди имкон ба бастаи PST-MLC наздик) як ҳароратро нишон надиҳанд, дароз карда шуд. Скрипти Python ҳамаи асбобҳоро (метрҳои манбаъ, насосҳо, клапанҳо ва термопарҳо) идора ва ҳамоҳанг мекунад, то сикли дурусти Олсонро иҷро кунад, яъне ҳалқаи сардкунанда пас аз пур кардани ҳисобкунаки манбаъ ба даврзанӣ тавассути стек PST оғоз мекунад, то онҳо дар ҳарорати дилхоҳ гарм шаванд. шиддати татбиқшаванда барои давраи додашудаи Олсон.
Интихобан, мо ин ченакҳои мустақими энергияи ҷамъшударо бо усулҳои ғайримустақим тасдиқ кардем. Ин усулҳои ғайримустақим ба ҷобаҷогузории электрикӣ (D) - ҳалқаҳои майдони майдони электрикӣ (E) асос ёфтаанд, ки дар ҳароратҳои гуногун ҷамъоварӣ шудаанд ва бо ҳисоби майдони байни ду ҳалқаи DE, метавон дақиқ ҳисоб кард, ки чӣ қадар энергия ҷамъ карда мешавад, тавре ки дар расм нишон дода шудааст. . дар расми 2. .1b. Ин ҳалқаҳои DE инчунин бо истифода аз ҳисобкунакҳои манбаи Кейтли ҷамъоварӣ карда мешаванд.
Бисту ҳашт PST MLC-и ғафсии 1 мм дар сохтори 4-қатор ва 7-сутуни лавҳаи параллелӣ мувофиқи тарҳи дар истинод тавсифшуда ҷамъ карда шуданд. 14. Фосилаи моеъ байни сатрҳои PST-MLC 0,75 мм аст. Ин тавассути илова кардани тасмаҳои лентаи дутарафа ҳамчун фосилаҳои моеъ дар атрофи кунҷҳои PST MLC ба даст оварда мешавад. PST MLC дар баробари як пули эпокси нуқра дар иртибот бо симҳои электрод ба таври электрикӣ пайваст карда шудааст. Баъд аз ин, симҳоро бо қатрони эпокси нуқра ба ҳар як тарафи терминалҳои электрод барои пайвастшавӣ ба қувваи барқ ​​часпонида буданд. Ниҳоят, тамоми сохторро ба шланги полиолефин гузоред. Охирин ба қубури моеъ часпонида мешавад, то мӯҳри дурустро таъмин кунад. Ниҳоят, дар ҳар як охири сохтори PST-MLC термопарҳои ғафси 0,25 мм-и К-ро барои назорат кардани ҳарорати моеъи даромад ва баромад сохтанд. Барои ин пеш аз хама шлангро сурох кардан лозим аст. Пас аз насб кардани термопар, барои барқарор кардани мӯҳр ба байни шланги термопарк ва сими қаблӣ ҳамон илтиёмро молед.
Ҳашт прототипи алоҳида сохта шуданд, ки чортои онҳо 40 ғафсии MLC PST-и 0,5 мм, ҳамчун плитаҳои параллелӣ бо 5 сутун ва 8 қатор тақсим карда шуданд ва чортои боқимонда 15 PST PST-и ғафси 1 мм доштанд. дар 3-сутуни × 5-қатор сохтори судї мувозӣ. Шумораи умумии PST MLC-ҳои истифодашуда 220 ададро ташкил дод (160 ғафсии 0,5 мм ва 60 PST MLC 1 мм ғафсӣ). Мо ин ду зербахшро HARV2_160 ва HARV2_60 меномем. Фосилаи моеъ дар прототипи HARV2_160 аз ду лентаи дутарафаи ғафсии 0,25 мм ва сими ғафсии 0,25 мм байни онҳо иборат аст. Барои прототипи HARV2_60, мо ҳамон тартибро такрор кардем, аммо бо истифода аз сими ғафсии 0,38 мм. Барои симметрия, HARV2_160 ва HARV2_60 схемаҳои моеъи худ, насосҳо, клапанҳо ва тарафи сард доранд (Эзоҳҳои иловагӣ 8). Ду агрегати HARV2 як обанбори гармӣ, як контейнери 3 литр (30 см x 20 см x 5 см) дар ду плитаи гарми дорои магнитҳои гардишкунандаро тақсим мекунанд. Ҳама ҳашт прототипи инфиродӣ ба таври параллелӣ пайваст карда шудаанд. Зер воҳидҳои HARV2_160 ва HARV2_60 ҳамзамон дар сикли Олсон кор мекунанд, ки дар натиҷа ҳосили энергия 11,2 Дж мешавад.
Гафси 0,5 мм PST MLC-ро ба шланги полиолефин бо лентаи дутарафа ва сим дар ҳар ду ҷониб ҷойгир кунед, то ҷойе барои ҷорӣ шудани моеъ фароҳам оваред. Аз сабаби андозаи хурди худ, прототип дар паҳлӯи клапани обанбори гарм ё хунук ҷойгир карда шуд, ки вақти давраро кам кард.
Дар PST MLC, майдони барқии доимӣ тавассути истифодаи шиддати доимӣ ба шохаи гармидиҳӣ истифода мешавад. Дар натиҷа, ҷараёни манфии гармӣ тавлид мешавад ва энергия захира мешавад. Пас аз гарм кардани PST MLC, майдон хориҷ карда мешавад (V = 0) ва энергияи дар он захирашуда ба ҳисобкунаки манбаъ бармегардад, ки ба як саҳми дигари энергияи ҷамъшуда мувофиқат мекунад. Ниҳоят, бо истифода аз шиддати V = 0, MLC PSTҳо то ҳарорати ибтидоии худ хунук карда мешаванд, то давра дубора оғоз шавад. Дар ин марҳила энергия ҷамъ карда намешавад. Мо сикли Олсенро бо истифода аз Keithley 2410 SourceMeter гузаронидем, PST MLC-ро аз манбаи шиддат пур кардем ва мувофиқати ҷорӣро ба арзиши мувофиқ муқаррар кардем, то дар марҳилаи пуркунии барқ ​​барои ҳисобҳои боэътимоди энергия нуқтаҳои кофӣ ҷамъоварӣ карда шаванд.
Дар давраҳои Стирлинг, MLC-ҳои PST дар ҳолати манбаи шиддат бо арзиши ибтидоии майдони барқӣ (шиддати ибтидоии Vi > 0), ҷараёни мувофиқати дилхоҳ пур карда мешуданд, то қадами пуркунии барқ ​​тақрибан 1 сонияро дар бар гирад (ва барои ҳисоб кардани боэътимоди энергияи барқ ​​​​нуқтаҳои кофӣ ҷамъ карда мешаванд). энергия) ва ҳарорати хунук. Дар давраҳои Стирлинг, MLC-ҳои PST дар ҳолати манбаи шиддат бо арзиши ибтидоии майдони барқӣ (шиддати ибтидоии Vi > 0), ҷараёни мувофиқати дилхоҳ пур карда мешуданд, то қадами пуркунии барқ ​​тақрибан 1 сонияро дар бар гирад (ва барои ҳисоб кардани боэътимоди энергияи барқ ​​​​нуқтаҳои кофӣ ҷамъ карда мешаванд). энергия) ва ҳарорати хунук. В циклах Стирлинга PST MLC заряжались в источника напряжения при начальном значении электрического поля (начальное напряжение Vi > 0), желаемом податливом токе, так что этап зарядки занимает около 1 с (и напряженный энергия) ная ҳарорати. Дар давраҳои Stirling PST MLC, онҳо дар реҷаи манбаи шиддат бо арзиши ибтидоии майдони электрикӣ (шиддати ибтидоии Vi > 0), ҷараёни дилхоҳи ҳосилнокӣ пур карда шуданд, то марҳилаи пуркунии барқ ​​​​тақрибан 1 сонияро (ва миқдори кофӣ) мегирад. барои хисоби боэътимоди энергия) ва харорати хунуки пунктхо чамъ карда мешаванд.在斯特林循环中,PST MLC 在电压源模式下以初始电场值(初構电压Vi > 0)(压电锵锵眨使得充电步骤大约需要1 秒(并且收集了足够的点以可靠地计算能量)和低温。 Дар давраи магистрӣ, PST MLC бо арзиши ибтидоии майдони барқӣ (шиддати ибтидоии Vi > 0) дар реҷаи манбаи шиддат пур карда мешавад, то ҷараёни мувофиқати лозимӣ барои қадами пуркунӣ тақрибан 1 сонияро мегирад (ва мо холҳои кофӣ ҷамъ кардем, то (энергия) ва харорати пастро боэътимод хисоб мекунанд. В цикле Стирлинга PST MLC дар начальным значениям электрического поля (начальное напряжение Vi > 0), зарурати ток податливости таков, ки то этап зарядки занимает 1 с (и начальный режими) энергияро ба даст меорад ю) и низкие температурасы . Дар давраи Стирлинг, PST MLC дар реҷаи манбаи шиддат бо арзиши ибтидоии майдони электрикӣ (шиддати ибтидоӣ Vi > 0) барқ ​​​​гирад, ҷараёни мувофиқати лозимӣ ба он монанд аст, ки марҳилаи пуркунӣ тақрибан 1 с (ва миқдори кофӣ) мегирад. барои ба таври эътимодбахш ҳисоб кардани энергия) ва ҳарорати паст ҷамъ карда мешаванд.Пеш аз он ки PST MLC гарм шавад, схемаро бо истифода аз ҷараёни мувофиқи I = 0 мА кушоед (ҳадди ақали ҷараёни мувофиқе, ки манбаи ченкунии мо онро идора карда метавонад, 10 нА аст). Дар натиҷа, дар PST-и MJK заряд боқӣ мемонад ва ҳангоми гарм шудани намуна шиддат баланд мешавад. Дар дасти BC энергия ҷамъ намешавад, зеро I = 0 мА. Пас аз расидан ба ҳарорати баланд шиддат дар МЛТ ФТ зиёд мешавад (дар баъзе мавридҳо зиёда аз 30 маротиба, нигаред ба расми 7.2), МЛК ФТ холӣ мешавад (V = 0) ва дар онҳо энергияи электрикӣ барои ҳамон вақт захира карда мешавад. зеро онҳо пардохти ибтидоӣ мебошанд. Хамин мукотибаи чориро ба манбаи метр баргардонда мешавад. Аз сабаби афзоиши шиддат, энергияи захирашуда дар ҳарорати баланд назар ба он чизе, ки дар оғози давра дода шуда буд, зиёдтар аст. Дар натиҷа, энергия тавассути табдил додани гармӣ ба нерӯи барқ ​​​​ба даст оварда мешавад.
Мо як Keithley 2410 SourceMeter-ро барои назорат кардани шиддат ва ҷараёне, ки ба PST MLC истифода шудааст, истифода мебарем. Энергияи мувофиқ бо роҳи муттаҳид кардани ҳосили шиддат ва ҷараёне, ки аз ҷониби ҳисобкунаки манбаи Кейтли хонда шудааст, ҳисоб карда мешавад, \ (E = {\int }_{0}^{\tau }{I}_({\rm {meas)}}\ чап(t\ рост){V}_{{\rm{meas}}}(t)\), ки τ давраи давра аст. Дар хатти энергетикии мо, арзишҳои энергияи мусбат маънои энергияеро, ки мо бояд ба MLC PST диҳем ва арзишҳои манфӣ маънои энергияеро, ки мо аз онҳо истихроҷ мекунем ва аз ин рӯ, энергияи гирифтаем. Қувваи нисбӣ барои давраи муайяни ҷамъоварӣ бо роҳи тақсим кардани энергияи ҷамъшуда ба давраи τ тамоми давра муайян карда мешавад.
Ҳама маълумотҳо дар матни асосӣ ё маълумоти иловагӣ оварда шудаанд. Мактубҳо ва дархостҳо барои маводҳо бояд ба манбаи маълумоти AT ё ED, ки дар ин мақола оварда шудаанд, равона карда шаванд.
Андо Жуниор, OH, Maran, ALO & Henao, NC Баррасии таҳия ва татбиқи микрогенераторҳои термоэлектрикӣ барои ҷамъоварии энергия. Андо Жуниор, OH, Maran, ALO & Henao, NC Баррасии таҳия ва татбиқи микрогенераторҳои термоэлектрикӣ барои ҷамъоварии энергия.Андо Жуниор, Огайо, Маран, ALO ва Хенао, NC Шарҳи таҳия ва татбиқи микрогенераторҳои термоэлектрикӣ барои ҷамъоварии энергия. Андо Жуниор, OH, Maran, ALO & Henao, NC 回顾用于能量收集的热电微型发电机的开发和应用。 Андо Жуниор, OH, Maran, ALO & Henao, NCАндо Жуниор, Огайо, Маран, ALO ва Хенао, NC масъалаи таҳия ва татбиқи микрогенераторҳои термоэлектрикӣ барои ҷамъоварии энергияро баррасӣ мекунанд.хулоса. дастгирй мекунанд. Энергия Ваҳй 91, 376–393 (2018).
Полман, А., Найт, М., Гарнетт, EC, Эрлер, Б. ва Синке, Маводҳои фотоэлектрикӣ: самаранокии ҳозира ва мушкилоти оянда. Полман, А., Найт, М., Гарнетт, EC, Эрлер, Б. ва Синке, Маводҳои фотоэлектрикӣ: самаранокии ҳозира ва мушкилоти оянда.Polman, A., Knight, M., Garnett, EK, Ehrler, B. and Sinke, VK Materials Photovoltaic: иҷрои ҷорӣ ва мушкилоти оянда. Полман, А., Найт, М., Гарнетт, EC, Эрлер, Б. & Синке, ВК 光伏材料:目前的效率和未来的挑战。 Polman, A., Knight, M., Garnett, EC, Ehrler, B. & Sinke, WC Маводҳои офтобӣ: самаранокии ҷорӣ ва мушкилоти оянда.Polman, A., Knight, M., Garnett, EK, Ehrler, B. and Sinke, VK Materials Photovoltaic: иҷрои ҷорӣ ва мушкилоти оянда.Илм 352, aad4424 (2016).
Суруди, K., Zhao, R., Wang, ZL & Yang, Y. Пайвастшавӣ pyro-piezoelectric Таъсири барои худидоракунии барқ ​​ҳамзамон ҳарорати ва фишор. Суруди, K., Zhao, R., Wang, ZL & Yang, Y. Conjunct pyro-piezoelectric Таъсири барои худидоракунии барқ ​​ҳамзамон ҳарорати ва ҳисси фишор.Сонг К., Чжао Р., Ван ЗЛ ва Ян Ю. Таъсири якҷояи пиропизоэлектрикӣ барои ченкунии мустақили ҳамзамон ҳарорат ва фишор. Song, K., Zhao, R., Wang, ZL & Yang, Y. 用于自供电同时温度和压力传感的联合热压电效应。 Суруди, K., Zhao, R., Wang, ZL & Yang, Y. Барои худидоракунии барқ ​​дар як вақт ҳамчун ҳарорат ва фишор.Сонг К., Чжао Р., Ван ЗЛ ва Ян Ю. Таъсири омехтаи термопиезоэлектрикӣ барои ченкунии автономии ҳамзамон ҳарорат ва фишор.Ба пеш. алмаматер 31, 1902831 (2019).
Sebald, G., Pruvost, S. & Guyomar, D. Ҷамъоварии энергия дар асоси давраҳои пироэлектрикии Ericsson дар сафолҳои ферроэлектрикии релаксатор. Sebald, G., Pruvost, S. & Guyomar, D. Ҷамъоварии энергия дар асоси давраҳои пироэлектрикии Ericsson дар сафолҳои ферроэлектрикии релаксатор.Sebald G., Prouvost S. ва Guyomar D. Ҷамъоварии энергия дар асоси давраҳои пироэлектрикии Эриксон дар сафолҳои ферроэлектрикии релаксаторӣ.Sebald G., Prouvost S. ва Guyomar D. Ҷамъоварии энергия дар сафолҳои ферроэлектрикии релаксаторӣ дар асоси велосипедронии пироэлектрикии Эриксон. Алма-матери интеллектуалӣ. сохтор. 17, 15012 (2007).
Alpay, SP, Mantese, J., Trolier-Mckinstry, S., Zhang, Q. & Whatmore, RW Маводҳои насли ояндаи электрокалорӣ ва пироэлектрикӣ барои табдилдиҳии энергияи электротермалии сахти давлатӣ. Alpay, SP, Mantese, J., Trolier-Mckinstry, S., Zhang, Q. & Whatmore, RW Маводҳои насли ояндаи электрокалорӣ ва пироэлектрикӣ барои табдилдиҳии энергияи электротермалии сахти давлатӣ. Alpay, SP, Mantese, J., Trolier-Mckinstry, S., Zhang, Q. & Whatmore, RW Электрокалорические ва пироэлектрические материалы следующего поколения барои преобразования энергияи твердотельной электротермикӣ. Alpay, SP, Mantese, J., Trolier-Mckinstry, S., Zhang, Q. & Whatmore, RW Маводҳои насли ояндаи электрокалорӣ ва пироэлектрикӣ барои табдилдиҳии энергияи электротермалии сахти давлатӣ. Alpay, SP, Mantese, J., Trolier-Mckinstry, S., Zhang, Q. & Whatmore, RW 用于固态电热能相互转换的下一代电热撌热电热撌热。 Alpay, SP, Mantese, J., Trolier-Mckinstry, S., Zhang, Q. & Whatmore, RW Alpay, SP, Mantese, J., Trolier-Mckinstry, S., Zhang, Q. & Whatmore, RW Электрокалорические ва пироэлектрические материалы следующего поколения барои преобразования энергияи твердотельной электротермикӣ. Alpay, SP, Mantese, J., Trolier-Mckinstry, S., Zhang, Q. & Whatmore, RW Маводҳои насли ояндаи электрокалорӣ ва пироэлектрикӣ барои табдилдиҳии энергияи электротермалии сахти давлатӣ.Леди Бул. 39, 1099–1109 (2014).
Zhang, K., Wang, Y., Wang, ZL & Yang, Y. Стандарт ва рақами арзанда барои миқдорӣ аз иҷрои наногенераторҳои пироэлектрикӣ. Zhang, K., Wang, Y., Wang, ZL & Yang, Y. Стандарт ва рақами арзанда барои миқдорӣ аз иҷрои наногенераторҳои пироэлектрикӣ.Чжан, К., Ван, Ю., Ван, ЗЛ ва Янг, Ю. Нишондиҳандаи стандартӣ ва сифат барои муайян кардани самаранокии наногенераторҳои пироэлектрикӣ. Чжан, К., Ван, Ю., Ванг, ЗЛ ва Ян, Ю. 用于量化热释电纳米发电机性能的标准和品质因数。 Чжан, К., Ванг, Ю., Ванг, ЗЛ ва Янг, Ю.Чжан, К., Ван, Ю., Ван, ЗЛ ва Янг, Ю. Меъёрҳо ва ченакҳои иҷроиш барои баҳодиҳии самаранокии наногенератори пироэлектрикӣ.Nano Energy 55, 534–540 (2019).
Crossley, S., Nair, B., Whatmore, RW, Moya, X. & Mathur, ND Давраи хунуккунии электрокалорӣ дар танталати скандии сурб бо барқароршавии ҳақиқӣ тавассути тағирёбии майдон. Crossley, S., Nair, B., Whatmore, RW, Moya, X. & Mathur, ND Давраи хунуккунии электрокалорӣ дар танталати скандии сурб бо барқароршавии ҳақиқӣ тавассути тағирёбии майдон.Crossley, S., Nair, B., Watmore, RW, Moya, X. and Mathur, ND Давраи хунуккунии электрокалорӣ дар танталати сурб-скандий бо барқарорсозии ҳақиқӣ тавассути тағир додани майдон. Кроссли, С., Нейр, Б., Whatmore, RW, Moya, X. & Mathur, ND. Crossley, S., Nair, B., Whatmore, RW, Moya, X. & Mathur, ND. Tantalum酸钪钪钪钪钪钪钪钪电求的电池水水水水水气水在电影在在线电影。Crossley, S., Nair, B., Watmore, RW, Moya, X. and Mathur, ND Давраи хунуккунии электротермалии танталати скандии сурб барои барқарорсозии ҳақиқӣ тавассути баргардонидани саҳро.физика Ваҳй X 9, 41002 (2019).
Моя, X., Kar-Narayan, S. & Mathur, ND Материалҳои калория дар наздикии гузариши фазаҳои ферроӣ. Моя, X., Kar-Narayan, S. & Mathur, ND Материалҳои калория дар наздикии гузариши фазаҳои ферроӣ.Моя, X., Kar-Narayan, S. ва Mathur, ND Материалҳои калория дар наздикии гузариши марҳилаи ферроид. Моя, X., Kar-Narayan, S. & Mathur, ND 铁质相变附近的热量材料。 Моя, X., Кар-Нараян, С & Маттур, Н.Д.Материалхои термологии назди металлургияи сиёх.Моя, X., Кар-Нараян, С ва Маттур, НД Материалхои гармй дар наздикии гузариши фазахои охан.Нат. Алма-матери 13, 439–450 (2014).
Моя, X. & Mathur, ND Маводҳои калория барои хунуккунӣ ва гармкунӣ. Моя, X. & Mathur, ND Маводҳои калория барои хунуккунӣ ва гармкунӣ.Моя, X. ва Маттур, НД Маводҳои гармидиҳӣ барои хунуккунӣ ва гармкунӣ. Moya, X. & Mathur, ND 用于冷却和加热的热量材料。 Моя, X. & Mathur, ND Маводҳои гармидиҳӣ барои хунуккунӣ ва гармкунӣ.Моя X. ва Mathur ND Материалҳои гармидиҳӣ барои хунуккунӣ ва гармкунӣ.Илм 370, 797–803 (2020).
Торелло, А. & Дефай, Э. Сардоварҳои электрокалорӣ: барраси. Торелло, А. & Дефай, Э. Сардоварҳои электрокалорӣ: барраси.Торелло, А. ва Дефай, Э., хунуккунакҳои электрокалорӣ: барраси. Торелло, А. ва Дефей, Э. 电热冷却器:评论。 Торелло, А. ва Дефей, Э. 电热冷却器:评论。Торелло, А. ва Дефай, Э. Сардоварҳои электротермалӣ: барраси.Мукаммал. электронӣ. алмаматер. 8. 2101031 (2022).
Нучокгве, Ю ва дигарон. Самаранокии бузурги энергетикии маводи электрокалорӣ дар скандий-скандий-сурб ба таври хеле тартибёфта. Муоширати миллӣ. 12, 3298 (2021).
Наир, Б. Таъсири электротермикии конденсаторҳои бисёрқабати оксид дар доираи васеи ҳарорат калон аст. Табиат 575, 468–472 (2019).
Торелло, А. Диапазони бузурги ҳарорат дар регенераторҳои электротермикӣ. Илм 370, 125–129 (2020).
Ванг, Ю ва дигарон. Системаи баландсифати хунуккунии электротермикии сахт. Илм 370, 129–133 (2020).
Менг, Ю ва дигарон. Дастгоҳи хунуккунии электротермикии каскадӣ барои баландшавии ҳарорати калон. Энергияи миллӣ 5, 996–1002 (2020).
Олсен, РБ ва Браун, DD Табдили мустақими гармӣ ба ченакҳои пироэлектрикии вобаста ба нерӯи барқ ​​самаранокии баланд. Olsen, RB & Brown, DD Табдили мустақими гармӣ ба ченакҳои пироэлектрикии вобаста ба нерӯи барқ ​​самаранокии баланд.Олсен, РБ ва Браун, ДД. Табдилдиҳии мустақими гармӣ ба энергияи электрикӣ, ки бо андозагирии пироэлектрикӣ алоқаманд аст. Olsen, RB & Brown, DD 高效直接将热量转换为电能相关的热释电测量。 Олсен, РБ ва Браун, Д.ДОлсен, РБ ва Браун, ДД. Табдилдиҳии самараноки гармӣ ба қувваи барқ, ки бо андозагирии пироэлектрикӣ алоқаманд аст.Ферроэлектрикҳо 40, 17–27 (1982).
Пандя, С ва дигарон. Энергия ва зичии қувва дар плёнкаҳои лоғаркунандаи ферроэлектрикӣ. Алма-матери миллӣ. https://doi.org/10.1038/s41563-018-0059-8 (2018).
Смит, AN & Hanrahan, BM Табдилдиҳии каскади пироэлектрикӣ: оптимизатсияи гузариши фазаи ферроэлектрикӣ ва талафоти барқ. Смит, AN & Hanrahan, BM Табдилдиҳии каскади пироэлектрикӣ: оптимизатсияи гузариши фазаи ферроэлектрикӣ ва талафоти барқ.Смит, А.Н ва Ҳанрахан, БМ Табдилдиҳии каскади пироэлектрикӣ: гузариши марҳилаи ферроэлектрикӣ ва оптимизатсияи талафоти барқ. Smith, AN & Hanrahan, BM 级联热释电转换:优化铁电相变和电损耗。 Смит, AN & Hanrahan, BMСмит, А.Н ва Ҳанрахан, БМ Табдилдиҳии каскади пироэлектрикӣ: оптимизатсияи гузариши фазаҳои ферроэлектрикӣ ва талафоти барқ.J. Ариза. физика. 128, 24103 (2020).
Хоч, СР Истифодаи материалхои ферроэлектрик барои ба энергияи электр табдил додани энергияи гармй. раванд. IEEE 51, 838–845 (1963).
Олсен, РБ, Бруно, DA, Briscoe, JM & Dullea, J. Табдилдиҳандаи энергияи пироэлектрикӣ каскад. Олсен, РБ, Бруно, DA, Briscoe, JM & Dullea, J. Табдилдиҳандаи энергияи пироэлектрикӣ каскад.Олсен, RB, Бруно, DA, Briscoe, JM ва Dullea, J. Cascade Pyroelectric Табдил барқ. Олсен, РБ, Бруно, Д.А., Бриско, ҶМ ва Даллеа, Ҷ. 级联热释电能量转换器。 Олсен, РБ, Бруно, Д.А., Бриско, ҶМ ва Даллеа, Ҷ. 级联热释电能量转换器。Олсен, РБ, Бруно, DA, Briscoe, JM ва Dullea, J. Табдилдиҳандаҳои барқи пироэлектрикӣ каскад.Ферроэлектрикҳо 59, 205–219 (1984).
Шебанов, Л. ва Борман, К. Дар бораи маҳлулҳои сахти танталати сурб-скандӣ, ки таъсири электрокалории баланд доранд. Шебанов, Л. ва Борман, К. Дар бораи маҳлулҳои сахти танталати сурб-скандӣ, ки таъсири электрокалории баланд доранд.Шебанов Л. ва Борман К. Дар бораи махлулхои сахти танталати сурбу скандии дорои таъсири баланди электрокалория. Шебанов, Л. & Борман, К. 关于具有高电热效应的钪铅钪固溶体。 Шебанов, Л. Борман, К.Шебанов Л. ва Борман К. Дар бораи махлулхои сахти скандий-сурб-скандий, ки таъсири баланди электрокалория доранд.Ферроэлектрикҳо 127, 143–148 (1992).
Мо ба Н. Фурусава, Ю. Иноуэ ва К. Хонда барои кумакашон дар ташкили МЛК ташаккур менамоем. PL, AT, YN, AA, JL, UP, VK, OB ва ED Ташаккур ба Бунёди Миллии Тадқиқоти Люксембург (FNR) барои дастгирии ин кор тавассути CAMELHEAT C17/MS/11703691/Defay, MASSENA PRIDE/15/10935404/Defay- Siebentritt, THERMODIMAT C20/MS/14718071/Defay ва BRIDGES2021/MS/16282302/CECOHA/Defay.
Шӯъбаи тадқиқоти мавод ва технологияи Донишкадаи технологии Люксембург (LIST), Belvoir, Люксембург


Вақти фиристодан: сентябр-15-2022