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[00120831]压电换能技术及其应用

交易价格: 面议

所属行业:

类型: 非专利

交易方式: 资料待完善

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所在地:

服务承诺
产权明晰
资料保密
对所交付的所有资料进行保密
如实描述

技术详细介绍

对接浙江省提出高端装备制造业、信息、环保和文化等“八大万亿产业”的发展需求,浙江师范大学精密机械与智能结构团队以推进智能仪器仪表的研发与产业化为目标,以提升制造过程的自动化、智能化、精益化、绿色化为出发点和落脚点,以压电换能基础理论与应用研究为特色,从2010年开始聚焦能量回收与自供电技术以及微流体驱动与控制技术研究,迄今4名团队成员先后获得国家自然科学基金项目8项、浙江省自然基金4项,发表SCI/EI检索论文40余篇,获得授权发明专利近60余项,专利转让170万元,实现经济效益上千万元。创新性地提出了多种压电式智能结构与系统,包括自限位/自激励的伸缩纵振式定常管流压电俘能器、基于组合换能器的磁力耦合辅助激励式压电振动发电机、基于多场耦合轴向激励的旋转式压电发电机、流体耦合式压电发电机、基于磁力耦合的回转式压电俘能器、自感知/自激励压电泵、基于变容积串联腔体累积压缩的压电气体压缩机等。 (一)科研项目 [1] 阚君武,国家自然科学基金面上项目,基于多场耦合轴向激励的旋转式压电发电机研究,90万,2013.1-2016.12。 [2] 阚君武,国家自然科学基金面上项目,自限位/自激励的伸缩纵振式定常管流压电俘能器研究,66万,2016.1-2019.12。 [3] 阚君武,国家自然科学基金面上项目,基于组合换能器的磁力耦合辅助激励式压电振动发电机研究,61万,2019.1-2022.12。 [4] 阚君武,国家自然科学基金面上项目,压电液压振动控制器的基础理论与关键技术研究,40万,2011.1-2013.12。 [5] 王淑云,国家自然科学基金面上项目,流体耦合式压电发电机的基础理论与关键技术研究,84万,2014.1-2017.12。 [6] 张忠华,国家自然科学基金面上项目,基于磁力耦合径向拉-压激励的回转式压电俘能器研究,63万,2016.1-2019.12。 [7] 张忠华,国家自然科学基金青年基金项目,自感知/自激励压电泵的研究,25万,2013.1-2015.12。 [8] 陈松,国家自然科学基金青年基金项目,基于变容积串联腔体累积压缩的塔式微型压电气体压缩机研究,27万,2019.1-2021.12。 [9] 王淑云,浙江省自然科学基金一般项目,风致旋磁激励Rainbow型压电振子发电的多场耦合机理研究,9万,2017.1-2018.12。 [10] 王淑云,浙江省自然科学基金一般项目,基于涡激振动间接激励压电振子式河流俘能的多场耦合机理研究,9万,2020.1-2022.12。 [11] 张忠华,浙江省自然科学基金一般项目,基于压电陶瓷的多维耦合振动能量回收机理研究,10万,2016.1-2019.12。 [12] 张忠华,浙江省自然科学基金一般项目,基于多次压电效应的压电体非线性机理研究,8万,2011.1-2013.12。 (二)发表论文 [1]A Dual-Chamber Serial-Parallel Piezoelectric Pump with an Integrated Sensor for Flow Rate Measurement. Sensors, 2019 [2]Design and Experimental Verification on Characteristics of Valve-Less Piezoelectric Pump Effected by Valve Hole Spacing. IEEE Access, 2019 [3]A hydraulic-driven piezoelectric pump with separable channel for drug delivery. Sensors and Actuators A: Physical, 2019 [4]Performance evaluation and comparison of a serial-parallel hybrid multichamber piezoelectric pump. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2018 [5]Study on a piezo-disk energy harvester excited by rotary magnets. Energy, 2017 [6]Performance dependence on initial free-end levitation of a magnetically levitated piezoelectric vibration energy harvester with a composite cantilever beam. IEEE Access, 2017 [7]Study on a piezo-windmill for energy harvesting. Renewable Energy, 2016 [8]Development of a self-sensing piezoelectric pump with a bimorph transducer. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2016 [9]Sensitivity enhancement of piezoelectric force sensors by using multiple piezoelectric effects. AIP Advances, 2016 [10]Effects of driving mode on the performance of multiple-chamber piezoelectric pumps with multiple actuators. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2015 [11] A piezohydraulic vibration isolator used for energy harvesting. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2014 [12]A piezoelectric micropump with an integrated sensor based on space-division multiplexing. Sensors and Actuators A: Physical, 2013 [13]Flow rate self-sensing of a pump with double piezoelectric actuators. Mechanical Systems and Signal Processing, 2013 [14]Influence of multiple piezoelectric effects on sensors and actuators. Mechanical Systems and Signal Processing, 2013

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