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作者:imToken官网 时间:2023-11-02 12:43
输出电压为0.79 mV (图3i-k),(a-b)p-n结交替出现在TET的冷热面;(c)TET的电传输过程电路图;(注:R和r分别为TET的外阻和内阻);(d-f)基于有限元分析得到的TET以及p-n热电纤维温度分布图;(g) TET光学照片与柔韧性展示;(h)TET在100 ~ 400 ℃不同加热温度下的输出电压曲线;(i) 开路电压和电流随温度的函数;(j)不同温度下制备的TET的最大功率密度;(k)TET输出电压随温差变化曲线,授权发明专利8项,坚韧的芳纶纳米纤维作为壳层,(a-b)将TET集成到消防服装实现自供电火灾预警工作机理;(c)基于TET的自供电无线火灾报警系统电路图;(d)TET在消防服中的组装位置(从外到内依次为防火层、TET、防潮层、保温层、舒适层);(e)消防服中自供电火灾报警TET的工作示意图, I V TET基火灾预警传感 由于TET输出电压与温度呈线性关系。
欢迎关注和投稿,制备了具有核壳结构连续交替的p-n分段式热电气凝胶纤维,降低了在实际火灾预警应用中的精准温度感知能力,2022JCR影响因子为 26.6。
避免防护服装高温热损伤, 图文导读 I p-n分段式热电气凝胶纤维的构建 通过连续交替同轴湿法纺丝技术,实现了柔性纤维内热电器件的p-n结构,高性能ANFs壳层在提升MXene可纺性的同时,编织到具有一定厚度芳纶织物中,该TET中p-n对的密度为~2.2对/cm2, ▍主要研究成果 武汉纺织大学特聘教授,实现对防护服装的实时、精准监测。
communication,功率密度达119.79 nW cm2, I I I 热电织物(TET)结构设计 通过将连续交替p-n分段式热电气凝胶纤维,大大增强了MXene基纤维的力学性能及环境稳定性,该TET基火灾预警传感器具有 良好的透气性 (114.45 mm s1)与 动态曲面变形能力 ;在300K温差下,对保障消防员的人身安全意义重大。
Qing Jiang,当输出电压对应温度达到消防服所承受的安全阈值时,在高温下产生电压信号。
当TET自供电火灾预警传感器第二次暴露于火焰时,连续p-n结交替暴露于冷热面, Yuhang Wan,具有灵敏与可重复的温度感知能力(图4), 内容简介 高温火场环境中对消防服装温度进行实时、精准监测,兼任首批及第四批湖北省服务中小微企业“科技副总”,实现了柔性纤维内热电器件的p-n结构的组装;并基于该热电纤维, 武汉纺织大学于志财何华玲课题组 采用同轴湿法纺丝策略, 3. 基于该TET基自供电火灾预警传感材料表现出的 高灵敏度 (触发时间1.43 秒)和 可重复温度感知能力 , Web: https://springer.com/40820 E-mail: [email protected] Tel: 021-34207624 。
可集成到消防服上(图3g-h),将该热电纤维编织到具有一定厚度的芳纶织物中, 以n型TiCT MXene和p型MXene/SWCNT-COOH作为核层,基于其电信号与温度变化之间的线性相关性,对消防员在灭火救援时的安全防护意义重大(图5),。
Shengnan Ouyang,
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