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中國科學(xué)院李偉團(tuán)隊 基于電壓薄膜的傳感器自取能技術(shù)研究進(jìn)展及其在工程與技術(shù)研發(fā)中的應(yīng)用

中國科學(xué)院李偉團(tuán)隊 基于電壓薄膜的傳感器自取能技術(shù)研究進(jìn)展及其在工程與技術(shù)研發(fā)中的應(yīng)用

隨著物聯(lián)網(wǎng)、智能感知和分布式監(jiān)測系統(tǒng)的迅猛發(fā)展,對傳感器供電方式提出了革命性要求。傳統(tǒng)電池供電存在壽命有限、更換維護(hù)成本高、環(huán)境污染等問題,尤其是在復(fù)雜或惡劣環(huán)境中。在此背景下,傳感器自取能技術(shù)成為研究熱點。中國科學(xué)院李偉研究員及其團(tuán)隊在基于電壓薄膜的傳感器自取能技術(shù)領(lǐng)域取得了系列重要進(jìn)展,為工程與技術(shù)研究和試驗發(fā)展注入了新的動力。

一、 技術(shù)核心:電壓薄膜與能量收集機(jī)制

李偉團(tuán)隊研究的核心在于利用先進(jìn)的電壓薄膜材料,將環(huán)境中廣泛存在的微弱機(jī)械能(如振動、壓力、形變)或熱能直接轉(zhuǎn)化為電能,為傳感器提供持續(xù)、自主的能源。這類薄膜材料通常具備優(yōu)異的壓電、摩擦電或熱釋電特性。

  • 壓電薄膜:如鋯鈦酸鉛(PZT)薄膜、聚偏氟乙烯(PVDF)及其復(fù)合材料,在外力作用下產(chǎn)生內(nèi)部電荷分離,形成電壓。團(tuán)隊通過微納結(jié)構(gòu)設(shè)計、材料復(fù)合與摻雜,顯著提升了薄膜的機(jī)電轉(zhuǎn)換效率和環(huán)境適應(yīng)性。
  • 摩擦電薄膜:利用兩種不同材料接觸分離時產(chǎn)生的電荷轉(zhuǎn)移效應(yīng)。團(tuán)隊致力于開發(fā)高電荷密度、耐磨損的薄膜材料及結(jié)構(gòu),使其在低頻、小幅度的機(jī)械激勵下也能高效發(fā)電。
  • 熱釋電薄膜:針對溫度波動環(huán)境,利用材料極化隨溫度變化的特性產(chǎn)生電壓。團(tuán)隊在薄膜的溫敏性能和熱穩(wěn)定性方面取得了突破。

這些電壓薄膜被集成為微小的能量收集器(能量 harvester),能夠附著或嵌入到設(shè)備、結(jié)構(gòu)或環(huán)境中,持續(xù)捕獲“廢棄”能量。

二、 關(guān)鍵研究進(jìn)展

李偉團(tuán)隊的研究進(jìn)展主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

  1. 材料創(chuàng)新與性能優(yōu)化:通過溶液法、磁控濺射、3D打印等先進(jìn)工藝,制備了高性能、柔性化、可大面積制備的電壓薄膜。例如,開發(fā)了基于生物可降解材料的環(huán)保型壓電薄膜,以及具有高韌性和可拉伸性的復(fù)合薄膜,拓寬了應(yīng)用場景。
  2. 器件結(jié)構(gòu)與集成設(shè)計:設(shè)計了多種高效的微能量收集結(jié)構(gòu),如懸臂梁式、疊層式、網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)等,以匹配不同頻段和形式的環(huán)境激勵。團(tuán)隊致力于將能量收集模塊、電源管理電路(AC-DC轉(zhuǎn)換、電壓調(diào)節(jié)、儲能)與傳感單元進(jìn)行微型化、一體化集成,形成完整的自供能傳感節(jié)點。
  3. 功率管理與系統(tǒng)效能提升:針對薄膜產(chǎn)生的電能通常具有間歇性、電壓不規(guī)則的特點,團(tuán)隊研發(fā)了高效的低功耗電源管理芯片和電路,實現(xiàn)了能量的有效整流、存儲(如利用微型超級電容器)和按需分配,確保了傳感器在無光照、無振動的間歇期也能穩(wěn)定工作。
  4. 面向應(yīng)用的系統(tǒng)驗證:團(tuán)隊將研究成果應(yīng)用于具體場景進(jìn)行驗證,例如:
  • 工業(yè)監(jiān)測:在旋轉(zhuǎn)機(jī)械、橋梁、管道等設(shè)備結(jié)構(gòu)上部署自取能振動傳感器,實現(xiàn)狀態(tài)實時監(jiān)測與故障預(yù)警,無需布線換電。
  • 智能交通:將薄膜嵌入道路或輪胎,收集車輛通行時的壓力能,為交通流量、載重監(jiān)測傳感器供電。
  • 生物醫(yī)療:開發(fā)柔性自取能貼片,利用人體呼吸、脈搏等微動或體溫差為生命體征監(jiān)測傳感器供電。
  • 環(huán)境監(jiān)測:在偏遠(yuǎn)地區(qū)利用微風(fēng)、溫差等自然能源,為溫濕度、空氣質(zhì)量傳感器網(wǎng)絡(luò)供電。

三、 對工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展的意義與展望

李偉團(tuán)隊的工作對“工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展”領(lǐng)域具有深遠(yuǎn)影響:

  • 推動自主創(chuàng)新:突破了傳感器能源供給的關(guān)鍵瓶頸,促進(jìn)了我國在高端傳感與微能源領(lǐng)域的自主技術(shù)發(fā)展。
  • 賦能新型系統(tǒng):使得構(gòu)建大規(guī)模、長壽命、免維護(hù)的無線傳感網(wǎng)絡(luò)成為可能,為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、智能基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境感知等重大工程提供了底層技術(shù)支撐。
  • 促進(jìn)交叉融合:該研究深度整合了材料科學(xué)、微電子、機(jī)械工程、電路與系統(tǒng)等多個學(xué)科,是典型的交叉學(xué)科創(chuàng)新范例,推動了相關(guān)試驗方法和研發(fā)模式的進(jìn)步。
  • 綠色可持續(xù)發(fā)展:通過收集環(huán)境中的廢棄能量,減少了電池使用和電子廢棄物,符合綠色低碳的發(fā)展理念。

基于電壓薄膜的傳感器自取能技術(shù)仍面臨輸出功率有待進(jìn)一步提高、環(huán)境適應(yīng)性需進(jìn)一步增強(qiáng)、成本需進(jìn)一步降低等挑戰(zhàn)。李偉團(tuán)隊表示,未來的研究將聚焦于開發(fā)更高性能的多功能復(fù)合薄膜、探索新型能量轉(zhuǎn)換機(jī)制(如混合模式)、深化與人工智能結(jié)合實現(xiàn)智能能量管理,并推動技術(shù)在更廣闊工程場景中的規(guī)模化示范應(yīng)用。隨著這些技術(shù)的不斷成熟,真正實現(xiàn)“萬物互聯(lián)、萬物自供能”的愿景將越來越近。

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更新時間:2026-06-19 13:58:28

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