《摩擦纳米发电机首次实现对驾驶行为的无干扰测试》

  • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2018-07-26
  • 据报道,道路交通伤害(RITs)已被列为全世界第八大死亡原因。其中,驾驶员的不良驾驶习惯,特别是驾驶员的注意力分散,被认为是交通事故的直接原因。美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)通过研究,发现大多数撞车事故/近撞车事故不注意现象都与驾驶员分心有关。实际上,驾驶的首要任务仅占开车总时间的46%,其余的时间都在进行次要任务,例如,发短信、导航或调整无线信道。然而,这些活动会导致驾驶员偏离道路,这是非常危险的。研究表明,如果驾驶员眼睛离开道路时间超过2秒,撞车的危险会增加三倍。对驾驶员的驾驶行为的分析,可应用于交通安全和交通流研究等多个领域。因此,驾驶行为对于交通安全和路况检测非常重要。目前,驾驶行为分析的大多数参数是通过利用镜像或价格昂贵的传感器来实现,例如,眼动跟踪仪、脑电图仪等;而且这些监测装置会对驾驶行为测试分析造成很大的干扰,很难获得客观数据来进行驾驶行为的深入研究。

      摩擦纳米发电机(TENGs)是一种新型的能量转换器件,利用接触起电和静电感应效应,它可以收集人体运动的机械能、风能、海洋能等。同时通过与电池、电容器等储能器件耦合,可以集成为一体化的自供能系统。此外,TENGs作为一种自驱动的传感装置也已经被广泛地应用于压力传感、环境监测、污染治理、医疗卫生、健康监测等领域。通过外部压力触碰TENG,在静电感应驱动下产生摩擦电荷,经过外部电路传输,可以实时监测施加于TENG的作用力,以及其与输出电信号的强度和频率的关系,从而实现监测操作者的外部活动。

      近日,在中国科学院外籍院士、中国科学院北京纳米能源与系统研究所所长、佐治亚理工学院校董教授王中林,纳米能源所研究员孙春文及北京理工大学教授王武宏的指导下,博士生孟晓义和成前等人将基于TENG的压力传感器应用于汽车传感领域,用来实时监测驾驶员的行为,这是首次把TENG应用在驾驶行为监测领域,实现了驾驶行为无干扰测试,为解决车辆安全提供了新的解决途径。同时有望将TENG应用于更广泛的领域,如智能驾驶、交通安全以及航空航天等。

      该工作基于Al和Kapton薄膜制备了简易柔性的TENG,通过对其结构性能以及灵敏度做的分析表征,表明TENG可以有效地作为压力传感装置。外部压力作用于TENG导致其形变,产生开路电压信号,其强度和频率对应于外部动作特征,应用于汽车传感领域,并结合多通道数据采集装置,可以监测驾驶员多种行为动作。

      相关研究成果以Triboelectric Nanogenerator as a Highly Sensitive Self-Powered Sensor for Driver Behavior Monitoring 为题发表在最新一期的《纳米能源》(Nano Energy,DOI: 10.1016/j.nanoen.2018.07.026)上。该项工作得到了科技部国家重点研发计划(2016YFA0202702)、国家自然科学基金(51672029, 51372271, 51378062)以及 中组部“顶尖千人”及其创新团队的经费支持。

  • 原文来源:http://www.cas.cn/zkyzs/2018/07/160/kyjz/201807/t20180724_4659149.shtml
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    • 背景介绍 静电纺丝是一种特殊的纤维制备技术,其利用高压静电场对高分子溶液的击穿作用来制备微纳米纤维。静电纺丝过程中需要几千伏甚至几十千伏的高压,所需电流小,仅为几个微安。传统的静电纺丝电源大都依赖于电力系统并需要一套繁重的升压电路,大大限制了静电纺丝的应用场景。实现静电纺丝的自供能化具有重要的意义。 摩擦纳米发电机(TENG)能够将环境中各种形式的机械能转化为电能,其输出具有电压大电流小的特点。研究中常利用降压电路对TENG的输出进行管理之后再实现其应用。如何更好的结合TENG自身的输出特点,实现其更广范围的应用,是摩擦纳米发电机研究领域的一个重要课题。 成果简介 近日,中国科学院北京纳米能源与系统研究所李从举研究员同王中林院士及中国科学院化学研究所王春儒研究员合作,共同开发出无需外接电源的、TENG驱动的静电纺丝系统。该自供能静电纺丝系统由转盘式TENG、倍压整流电路、简易的纺丝针头组成。转盘式TENG的开路电压为1400V,远达不到静电纺丝的需求。博士生殷营营和博士后周桃等研究人员设计了由二极管和电容按照一定规则排布组成的倍压整流电路,能够将TENG输出的交流电倍压整流成恒定的高压电。在优化的电路参数下,以TENG作为电源的倍压整流电路能输出8kV的恒定高压。此高压在静电纺丝过程中能够驱动持续泰勒锥的产生。该团队利用此自供能的静电纺丝系统,制备了多种聚合物纳米纤维,例如PET、PA6、PAN、PVDF和TPU,这些纤维直径分布均匀,表面光滑,与利用商业纺丝机制备的纤维形貌相当。研究成果发表在近期的ACS nano(DOI: 10.1021/acsnano.7b05626)上。
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    • 美国阿拉巴马大学亨茨维尔分校科学家研制出了一种新型摩擦生电纳米发电机,可为小型设备供电。该发电机使用石灰石腻子发电,与传统摩擦发电方法相比,能节省大量成本。相关论文发表于最新一期美国化学会《ACS Omega》杂志。 摩擦生电纳米发电机于2012年首次面世,是一种将机械能或热能转化为电能的小型设备,用于小型无线自主设备,如可穿戴电子设备、状态监测和无线传感器网络。典型的使用场景包括心脏监测仪植入物、农场动物佩戴的生物芯片转发器、在轮胎压力低时提醒驾驶员的传感器等。 摩擦生电纳米发电机通过行走、振动、轮胎转动、风吹或水流等运动,使两个物体相互接触或移动摩擦时,在它们之间传递电荷,从而为设备产生电力,这些方式对环境的影响都很小。 研究人员指出,现有摩擦生电纳米发电机使用昂贵的基于纳米技术的方法制成,还要用到一些特殊设备,而他们研制的设备使用双面胶带或石灰石腻子等黏性材料来产生电荷,只需简单的工艺技术,因此更具成本效益,也更容易制造。 此外,与现有设备相比,新设备使用了金属化聚酯片,这也扩展了其工作频率带宽。这一点意义重大,因为一些小型能量采集设备,如健康监测和可穿戴外骨骼系统,需要更宽的频带来收集人体运动的能量。研究人员指出,普通的摩擦生电纳米发电机的工作频率低于10赫兹,而新设备的工作频率高达80赫兹。 研究团队计划开展进一步研究,探索利用大理石、砂岩和月壤等不同矿物制造摩擦生电纳米发电机的可能性。