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<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 05:20:15 +0800</pubDate>
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<description>麦姆斯咨询介绍采用MEMS工艺制作的能量收集器的市场前景。</description>
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<title>能量收集</title>
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<title>能量收集</title>
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<description>麦姆斯咨询介绍采用MEMS工艺制作的能量收集器的市场前景。</description>
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<title><![CDATA[综述：用于声能收集的压电纳米发电机的研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/energy_202412/13187.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/1221/thumb_150_150_20241221022919224.jpg border='0' /><br />本综述全面分析了压电纳米发电机技术的研究进展，强调了它们在声能收集中的作用，讨论了压电效应的基本原理和纳米发电机的设计考虑因素，以优化从声波中的能量捕获。讨论包括对各种压电材料的详细研究，例如聚偏氟乙烯（PVDF）、锆钛酸铅（PZT）和氧化锌（ZnO）纳米线。]]></description>
<pubDate>2024-12-21 13:48:54</pubDate>
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<title><![CDATA[新型电化学能量收集技术，利用日常运动为可穿戴设备供电]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/energy_202412/13181.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/1218/thumb_150_150_20241218104503564.jpg border='0' /><br />与现有的能量收集技术相比，这种新的电化学动能收集技术的输出功率提高了10倍，电流持续时间超过100 s，可为可穿戴设备高效充电。]]></description>
<pubDate>2024-12-18 10:43:57</pubDate>
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<title><![CDATA[用于自供电生物特征识别的可拉伸摩擦纳米发电机]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/energy_202411/13149.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/1129/thumb_150_150_20241129095243136.jpg border='0' /><br />这种基于微纳多层界面的可拉伸摩擦纳米发电机（STENG）集成了微能源供给和多功能自供能传感（即弯曲、力和频率感知）特性，高线性度传感性能为其赋予了优异的生物特征识别能力。]]></description>
<pubDate>2024-11-29 21:50:53</pubDate>
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<title><![CDATA[嵌入氧化石墨烯纳米片，增强PVDF纳米纤维的压电特性]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/energy_202408/12990.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0820/thumb_150_150_20240820102520475.jpg border='0' /><br />改进后的压电纳米发电机机械性能也显示了其在可穿戴电子设备中的应用能力。这项研究推动了压电纳米发电机技术的发展，凸显了PVDF的未来发展潜力。]]></description>
<pubDate>2024-08-20 22:23:45</pubDate>
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<title><![CDATA[紧凑、广角、对偏振不敏感的超构材料能量收集器]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/energy_202408/12988.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0820/thumb_150_150_20240820080656539.jpg border='0' /><br />超构材料能量收集器单元由一个分裂环谐振器、两条带状线和两条分裂带状线组成，总体尺寸为10 mm x 10 mm。该能量收集器的输入阻抗经过精确设计，与自由空间的输入阻抗相匹配，从而能够有效吸收电磁功率，并将其适当地重新导向电阻负载。]]></description>
<pubDate>2024-08-20 08:04:52</pubDate>
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<title><![CDATA[纳米多孔压电材料BCZT，可用于高密度能量收集器]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/energy_202407/12887.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0703/thumb_150_150_20240703010547364.jpg border='0' /><br />这一突破性进展不仅为利用更加环保的替代材料取代传统压电材料铺平了道路，而且为铁电器件在能量收集领域的开发和应用开辟了新可能。]]></description>
<pubDate>2024-07-03 13:03:54</pubDate>
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<title><![CDATA[利用超构表面放大弯曲振动，加速振动能量收集商业化应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/energy_202406/12872.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0627/thumb_150_150_20240627085036590.jpg border='0' /><br />韩国标准与科学研究院（KRISS）开发出一种超构材料，能够捕获并放大小区域内的振动，收集浪费的振动能量并将其转化为电能，加速“能量收集”技术的商业化进程。]]></description>
<pubDate>2024-06-27 20:48:07</pubDate>
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<title><![CDATA[综述：基于超构材料结构的先进超声能量传输技术]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/energy_202406/12869.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0627/thumb_150_150_20240627104721618.jpg border='0' /><br />新型超构材料（metamaterial）结构可以提高超声能量传输器（US-ET）的机械和物理特性的效率，包括超声驱动的压电和摩擦电纳米发电机（US-PENG和US-TENG），从而实现有利的应用。]]></description>
<pubDate>2024-06-27 10:45:20</pubDate>
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<title><![CDATA[可生物降解的聚合物压电纤维，解锁更多传感和能量收集应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/energy_202405/12780.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0514/thumb_150_150_20240514044613404.jpg border='0' /><br />这种基于生物且可生物降解的聚合物替代材料具有惊人的高压电特性，这意味着它在弯曲或变形时能够产生电能。]]></description>
<pubDate>2024-05-14 16:42:28</pubDate>
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<title><![CDATA[MIT：自供电传感器的能源管理设计指南]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/energy_202402/12606.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0207/thumb_150_150_20240207103303974.jpg border='0' /><br />研究人员开发出了一种能够从周围环境采集能量的无需电池、自供电传感器。这种传感器可以嵌入很多难以触及的应用场景，例如船舶发动机的内部结构中。在那些场景中，利用这类传感器可以长期自动收集有关设备电耗及运行情况的数据。]]></description>
<pubDate>2024-02-07 10:31:13</pubDate>
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<title><![CDATA[通过能量收集为运动传感器供电的碳纤维压电复合材料]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/energy_202312/12554.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/1230/thumb_150_150_20231230045948427.jpg border='0' /><br />研究人员通过将压电复合材料与单向碳纤维（UDCF）相结合，设计了一种新型高强度柔性器件。这种新器件可将人体运动的动能转化为电能，为高强度自供电传感器提供一种高效且可靠的方案。]]></description>
<pubDate>2023-12-30 16:58:25</pubDate>
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<title><![CDATA[《AEM》：压电效应+摩擦伏特效应，实现半导体表面能量高效收集与动态传感]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/energy_202311/12491.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/1127/thumb_150_150_20231127031739343.jpg border='0' /><br />针对半导体材料摩擦能量收集的瓶颈，北京纳米能源所和清华大学的联合研究团队首次提出了一种压电-摩擦伏特纳米发电机（P-TVNG），它可以在TVNG原始输出极限的基础上实现额外的性能改进。]]></description>
<pubDate>2023-11-27 14:41:17</pubDate>
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<title><![CDATA[索尼开发出利用环境电磁波噪声的能量收集模块，为物联网器件供电]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/energy_202311/12464.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/1115/thumb_150_150_20231115110247253.jpg border='0' /><br />索尼开发出一种能够利用工业及办公环境中电磁波“噪音”，实现能量收集的模块。该模块能够收集几十微瓦到几十毫瓦量级的能量。]]></description>
<pubDate>2023-11-15 23:01:49</pubDate>
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<title><![CDATA[基于3D打印负泊松比结构的压电能量收集和传感]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/energy_202307/12241.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/0723/thumb_150_150_20230723032747666.jpg border='0' /><br />本研究开发了一种基于表面改性压电陶瓷钛酸钡纳米粒子（BTO NP）和P(VDF-TrFE)复合材料的负泊松比结构辅助压电纳米发电机（PENG）和传感器。这种auxetic-PENG既可用作能量收集器也可应用于个人健康评估和医学诊断的生理监测的自供电传感器。]]></description>
<pubDate>2023-07-23 15:24:39</pubDate>
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<title><![CDATA[借助U型动态放大器，压电MEMS振动能量收集器的输出功率提高近100倍]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/energy_202301/11908.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/0123/thumb_150_150_20230123081601565.jpg border='0' /><br />对于现实世界的非平稳（脉冲）振动以及谐波振动，与传统的单自由度（1 DoF）版本相比，2 DoF压电MEMS振动能量收集器（pVEH）可以将输出功率提高近两个数量级。]]></description>
<pubDate>2023-01-23 20:13:36</pubDate>
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<title><![CDATA[用于多感知-存储-计算的自供电高灵敏度一体式垂直摩擦晶体管]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/energy_202301/11872.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/0101/thumb_150_150_20230101092226704.jpg border='0' /><br />这种基于MXenes的自供电垂直摩擦晶体管（VTT）用于多感知-存储-计算功能和多任务情感识别，该VTT将摩擦纳米发电机（TENG）和晶体管集成在单个器件中，具有垂直有机场效应晶体管（VOFET）的简单配置。]]></description>
<pubDate>2023-01-01 09:19:08</pubDate>
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<title><![CDATA[利用超长空气稳定性n型碳纳米管膜制备热电发电机，为物联网传感器供电]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/energy_202212/11849.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2022/1219/20221219034256735.jpg border='0' /><br />通过塞贝克效应，单壁碳纳米管可用于开发将热能直接转换为电能的热电发电机（TEG）。基于单壁碳纳米管的热电发电机具有柔性且重量轻，在300 K附近具有相对较高的热电性能。因此，它们有望用作物联网（IoT）传感器的电源。]]></description>
<pubDate>2022-12-19 15:41:11</pubDate>
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<title><![CDATA[可拉伸热电能量收集技术，利用人体热量为可穿戴设备供电]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/energy_202208/11617.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2022/0825/thumb_150_150_20220825105045681.jpg border='0' /><br />通过打印多功能软性物质并嵌入无机半导体，研究人员打造了这种同类首创的热电发电机（TEG），它们柔软、可拉伸，但坚固、高效——将这些特性结合起来无疑具有挑战性。]]></description>
<pubDate>2022-08-25 10:44:31</pubDate>
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<title><![CDATA[宾州州立大学新研究推动可穿戴医疗传感器发展：自供电、无线、防潮]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/energy_202203/11297.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2022/0306/thumb_150_150_20220306093443169.jpg border='0' /><br />宾州州立大学正致力于通过制造新型可穿戴传感器来改善健康监测，这些传感器可以为临床医生收集数据，同时减轻患者的不适感。]]></description>
<pubDate>2022-03-06 09:32:51</pubDate>
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<title><![CDATA[压电能量收集器有望成为电池的替代品]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/energy_202201/11224.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2022/0121/thumb_150_150_20220121073952481.jpg border='0' /><br />随着物联网（IoT）的快速发展，压电能量收集器为智能家居、智慧城市、智慧健康、智能交通和智慧农业等应用的实施和推进带来了许多好处和前景。]]></description>
<pubDate>2022-01-21 19:38:21</pubDate>
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