“阿汤哥”汤姆·克鲁斯新片《美国制造》发布正式预告

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然后,哥汤国制告我们系统地讨论了针对个人热管理的热电材料和器件设计策略,哥汤国制告考虑到热电式个人热管理专注于可穿戴式近室温应用(~300K),合适的热电式个人热管理材料需要高柔性和高近室温热电性能,我们分别可穿戴块体基,薄膜基和纤维基热电器件设计进行了讨论。a)用于热电式个人热管理的柔性散热器与热电器件集成的原理图,克鲁b)热电式个人热管理集成相变材料散热器的性能测试,克鲁c)采用相变材料散热器和常规金属散热器的热电式个人热管理的电压输出随时间的变化,d)为心电图系统提供电源的柔性聚合物散热器与热电器件集成示意图,e)集成柔性聚合物基散热器和柔性金属散热器的热电式个人热管理的功率密度随时间的变化。

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热电式个人热管理的能量转换效率主要通过热电材料无量纲的品质因数zT=S2σT/κ来评估的,斯新式预其中S,斯新式预σ,T和κ分别为塞贝克系数,电导率,绝对温度和总热导率。片美2012-2014美国凯斯西储大学高分子科学与工程系研究助理。a)非柔性热电材料,布正b)柔性热电材料。

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阿汤图3.热电式个人热管理用于间接温度调节。图11.3D结构的可穿戴纤维基热电器件设计a)利用热电纤维和3D织物基底的纤维基热电器件的结构设计,哥汤国制告b)器件设计流程示意图,哥汤国制告c)可穿戴热电器件的输出性能测量,d)输出电压随时间的变化,插图展示了器件稳定性测试的结果,e)间隔织物底端和顶端的温差随流经热电器件电流的变化。

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与其他个人热管理技术(如辐射冷却技术,克鲁压电技术等)相比,克鲁热电技术能够实现热与电的直接转换,从而可实现能量收集和个人温度调节的功能转换。

图8.可穿戴块体热电器件设计a)利用柔性电极设计柔性块体基热电器件的原理图,斯新式预b)相对内阻率(ΔR/R0)随弯曲半径的变化,斯新式预c)可穿戴热电器件在室内坐、室内行走、室外行走三种物理状态下的降温效果,d)柔性可穿戴块体器件的照片,e)可穿戴热电器件的输出电压和输出功率随时间的变化,f)提出了一种扩展柔性块体基热电器件的可穿戴应用图9.利用织物基底设计可穿戴块体基热电器件a)在玻璃织物上丝网印刷Bi2Te3和Sb2Te3的工艺示意图,b)玻璃织物上沉积的Bi2Te3基热电材料的照片,c)穿戴在手腕上时输出性能测量,d)输出电压随温差的变化,e)在丝织物上直接沉积Bi2Te3和Sb2Te3制备可穿戴热电器件示意图,f)穿戴在手臂上时输出性能测量。片美所有统计数字每两个月更新一次。

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