哈工大发明可柔性可佩戴实时点亮LED灯的体温发电机

事实上,将体温发电与可穿戴设备相结合直至今天仍是一项创新之举。
1998 年,日本著名制表公司精工(seiko)曾发布过一款由体温供电的石英表 seiko thermic,做出了将热电技术应用于手表的一次较早尝试——不过在一颗普通纽扣电池就能支持石英表 1-3 年续航的年代,这款产品即便令人眼前一亮,最终也并未获得商业成功。
后来在 2016 年,硅谷初创公司 matrix industries 针对智能手表的续航问题,在众筹网站 indiegogo 上发布了世界上第一款纯热电驱动的智能手表 powerwatch,引发不少关注。
事实上,将体温发电与可穿戴设备相结合直至今天仍是一项创新之举。
最近,一组哈工大研究人员就开发出了一种小型可穿戴设备,可将人体皮肤发出的热量转化为电能。
把设备戴在手腕上,可以实现为 led 灯供电。
2021 年 4 月 29 日,相关研究成果发表于《细胞报告物理科学》(cell reports physical science)杂志,题为 a wearable real-time power supply with a mg3bi2-based thermoelectric module(一种基于 mg3bi2 热电模块的可穿戴实时电源)。
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柔性「体温发电机」
先来了解一下何谓「热电技术」。
在两种金属构成的回路中,如果金属结点处温度不同,处在较温暖区域的电子受热移动至较冷的区域,该回路就会产生一个电势差(电压),在连接它们的导线上产生电流。
简而言之,这项技术就是利用热电装置的温度差产生电压。
由于电流较弱,热电技术通常只能为能量需求不大的设备供电,而可穿戴设备基本部件的功耗一般在 100nw(纳瓦)到 10mw(毫瓦)之间(如下图所示),基于此,将这项技术应用于可穿戴设备和人体植入装置将是绝佳的选择。
在研究人员看来,「热电发电机」(thermoelectric generators,以下简称 teg)为可穿戴电子设备供能在未来将是一项很有前景的应用。
teg 将是传统电池的一个很好的替代,原因在于其独特的特性,比如无工作流体、无运动部件、操作过程安静、可靠、便携等等。
正如研究人员所言:
teg 可以收集体温这样的分散式低品质热量,使之转化为电能。
但值得关注的是,传统的刚性 teg 难以兼容可穿戴产品,因此研究人员的目标便是设计一种柔性 teg(flexible teg,即 fteg)。
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实时为 led 灯供电
材料方面,研究人员设计的 fteg 包括 p 型碲化锑(sb2te3)和 n 型铋化镁(mg3bi2),以及多孔聚氨酯(pu)基体和柔性印刷电路板(fpcb)电极。
n 型 mg3bi2 基材料被学术界认为是近室温应用的优质材料。另外据《中国科学报》报道:
市面上的 teg 在很大程度上依赖于稀有金属碲,而新设计用镁基材料部分取代了碲基材料,这可以降低大规模生产的成本。
下图展示的是材料的电阻率(ρ)、塞贝克系数(s,即半导体材料的温差电动热)、功率因数(pf )、热导率(κ)和 zt(品质因数)值。
具体制造过程则是:
将 fpcb 电极粘贴在陶瓷基板上;
用激光标记去除多余的 pi 膜(聚酰亚胺薄膜);
把 n 型和 p 型热电支腿交替布置在基板上;
将热电模块剥离基板,用 pu 填充。
最终数据表明,这款 fteg 设备具有较低的热旁路和高效的热接触面,在环境温度为 16 摄氏度(气流速度 1.1 m/s)时将设备放在手臂上,峰值功率密度约为 20.6 μw/cm2;在温差 -223.15 摄氏度时,峰值功率密度为 13.8 mw/cm2。
不仅如此,该设备在 13.4 mm 的弯曲半径下承受 10000 次弯曲循环后无显著变化(小于 1.4%)。
研究人员将尺寸为 28.8 × 115.2 × 2.5 mm3 的 fteg 设备放置在手臂上,成功点亮了 led(发光二极管)灯——这表明该 fteg 设备具有为可穿戴设备提供实时电源的潜力。


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