已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

High-Power-Density Wearable Thermoelectric Generators for Human Body Heat Harvesting

材料科学 热电发电机 功率密度 可穿戴计算机 热电材料 陶瓷 能量收集 热电效应 可穿戴技术 基质(水族馆) 功率(物理) 光电子学 纳米技术 汽车工程 计算机科学 复合材料 嵌入式系统 热导率 工程类 地质学 物理 海洋学 热力学 量子力学
作者
Wusheng Fan,Ziyan Shen,Qi Zhang,Feng Liu,Chenguang Fu,Tiejun Zhu,Xinbing Zhao
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:14 (18): 21224-21231 被引量:36
标识
DOI:10.1021/acsami.2c03431
摘要

Wearable thermoelectrics has attracted significant interest in recent years. Among them, rigid-structure thermoelectric generators (TEGs) were seldomly employed for wearable applications, although those exhibit significant advantages of high device output performance and impact resistance. Here, we report a type of rigid wearable TEGs (w-TEGs) without ceramic substrates made using a simple cutting-and-bonding method. Owing to the small contact area, the w-TEGs comprising 48-n/p-pairs can be well attached to the human body. The lack of ceramic substrates leaves more space in the height direction, which benefits the wearability in practical applications and high power density. We demonstrated that increasing the height of w-TEGs from 1.38 to 3.14 mm significantly improves the power density by a factor of 10. As a result, the maximum power densities of 7.9 μW cm-2 and 43.6 μW cm-2 for the w-TEGs were realized under the breezeless condition and a wind speed for normal walking, respectively. This work provides a feasible design solution for rigid-structure free-substrate w-TEGs with very high power density, which will speed up the research of wearable thermoelectrics.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
口外彭于晏完成签到,获得积分10
刚刚
解惑大师完成签到 ,获得积分10
刚刚
1秒前
丘比特应助tt采纳,获得10
2秒前
Owen应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
Akim应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
JamesPei应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
1111完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
鲤角兽完成签到,获得积分10
5秒前
彭于晏应助qiqibaby采纳,获得10
5秒前
8秒前
9秒前
山山完成签到 ,获得积分10
9秒前
一丁雨完成签到,获得积分0
12秒前
002完成签到,获得积分10
13秒前
健壮柚子完成签到 ,获得积分10
13秒前
14秒前
Jenny发布了新的文献求助10
14秒前
zy完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
Verity应助爱睡觉的森森采纳,获得10
15秒前
小孙完成签到,获得积分10
16秒前
zcm1999完成签到,获得积分10
17秒前
星辰大海应助库鲁西采纳,获得10
17秒前
老实的南风完成签到 ,获得积分10
17秒前
小蘑菇应助33采纳,获得10
18秒前
sl完成签到 ,获得积分10
18秒前
临亦完成签到 ,获得积分10
18秒前
充电宝应助XIEQ采纳,获得10
19秒前
tt发布了新的文献求助10
19秒前
小状元完成签到 ,获得积分10
19秒前
20秒前
冷静新烟完成签到,获得积分10
21秒前
L_MD完成签到,获得积分10
21秒前
22秒前
宁宁完成签到,获得积分10
23秒前
23秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 1621
Les Mantodea de Guyane: Insecta, Polyneoptera [The Mantids of French Guiana] | NHBS Field Guides & Natural History 1500
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 1000
Brittle fracture in welded ships 1000
Metagames: Games about Games 700
King Tyrant 640
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5573156
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4659297
关于积分的说明 14724290
捐赠科研通 4599114
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2524112
邀请新用户注册赠送积分活动 1494675
关于科研通互助平台的介绍 1464681