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[材料资讯] 罗二仓:新型热声发电技术研究取得新进展

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发表于 2021-3-25 16:32:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外燃式发动机具有不受热源种类限制的特点,可以利用太阳能、生物质燃烧热、工业余热等热源,因此近年来备受关注。热声发动机作为一种外燃式发动机,具有结构简单、可靠性高、使用寿命长、环境友好等突出优点。热声发动机可以将外部热量转化为声功输出,产生的声功可用来驱动声电转换装置从而构成热声发电系统。目前应用于热声发电系统中的声电转换装置主要包括直线发电机、压电换能器、双向透平等。由于现有热声发电系统中声电转换装置存在固有局限性(包括结构复杂、成本高、可靠性低等),因此有必要探索新的具有结构简单、成本低廉、可靠性高等优势的声电转换装置。
  摩擦纳米发电机(Triboelectric nanogenerator, TENG)通过摩擦起电和静电感应可将多种形式机械能有效转化为电能输出,其潜在应用领域包括微纳能源、自驱动传感、蓝色能源和高压电源等。目前大多数摩擦纳米发电机的研究局限于环境中随机机械能的收集和转换,限制了其应用范围。热声发动机可将外部热源的热能转换成声能(声波形式机械能),从而为摩擦纳米发电机提供稳定而持续的机械能。基于此想法,2017年,中科院理化所罗二仓研究员课题组提出了“热声驱动摩擦纳米发电机”这一热-声-电换能新流程,并通过将一接触-分离模式摩擦纳米发电机耦合在驻波热声发动机谐振管末端,实验验证了摩擦纳米发电机作为声电转换装置应用于热声发电系统中的可行性(Applied Physics Letters 2017;111(15):153901)。
  在此基础上,近期,该课题组提出将液态金属基摩擦纳米发电机(LM-TENG)耦合在驻波型气-液谐振热声发动机谐振管中,从而构建出一种完全无固体运动部件的高可靠的热声发电系统。该发电系统的工作原理为,热声发动机利用热致声效应将外部热源的热能转化为工作气体往复振荡的声能,气体的往复振荡驱动U形谐振管中的液态金属液面做升降往复运动,使得摩擦纳米发电机中两种摩擦电性质不同的材料(液态金属和摩擦材料)表面周期性接触和分离,利用两种材料之间摩擦/接触起电产生的电荷分离和感应电荷产生的电势差驱动外接电路中自由电子流动,进而将驱动两种材料接触分离的声能收集起来并转化成电能输出,最终实现从热能到电能的持续、稳定转换。实验中,热声驱动液态金属基摩擦纳米发电机获得了最高15 V的开路电压输出,验证了这一新型热声发电技术的原理可行性。
热声驱动液态金属基摩擦纳米发电机结构示意图
  相关工作以“Thermoacoustically driven liquid-metal-based triboelectric nanogenerator: A thermal power generator without solid moving parts”为题在线发表于Applied Physics Letters杂志(2021;118(11),113902),并被选为Featured Article。理化所罗二仓研究员和余国瑶研究员为论文通讯作者,理化所特别研究助理朱顺敏博士为论文第一作者,中科院纳米能源研究所唐伟青年研究员对该工作的实验设计提供了指导。上述研究工作得到国家重点研发计划和国家自然科学基金的资助。
  文章链接:https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0041415


       文章来源:理化所
       罗二仓 男,1967年6月生,中国科学院理化技术研究所研究员,博士生导师,中国制冷学会青年科技奖获得者,国家杰出青年基金获得者,新世纪百千万人才工程国家级人选,国务院政府津贴获得者。1990年毕于清华大学热能工程系暖通与空调专业,获工学学士学位;1993年毕业于中科院低温中心,获工学硕士学位;1997年毕业于中科院与华中理工大学制冷与低温工程联合博士点,获工学博士学位。1995年为乌克兰科学院低温物理与技术研究所访问学者;1999年为加拿大维多利亚大学访问学者;2002年为美国国家标准技术研究所访问教授。曾获得国家技术发明二等奖以及中国物理学会胡刚复实验物理奖等多项国家、省部级奖励。发表论文300余篇,有近200篇为SCI、EI及ISTP收录。申请专利70余项。所培养的博士研究生中有多名获得国际优秀论文奖励、中科院院长奖学金等。

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