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柔性磁电材料体系:自供能感知与能源俘获

柔性磁电材料体系:自供能感知与能源俘获

  • 字数: 213000
  • 装帧: 平装
  • 出版社: 华中科技大学出版社
  • 作者: 苏彬
  • 出版日期: 2023-01-01
  • 商品条码: 9787568088503
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 196
  • 出版年份: 2023
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作者首次将磁性与导电材料的复合体系统一起来,建立磁电二元设计理念。本书系统地介绍了柔性磁电材料体系的概念、理论模拟、体系的三种工作原理及其在自供能感知与能源俘获领域的应用。
内容简介
本书以华中科技大学苏彬教授近年来的研究成果为基础,系统地介绍了柔性磁电材料体系的概念、理论模拟、体系的三种工作原理及其在自供能感知与能源俘获领域的应用。首先,第1章介绍了柔性磁电材料体系的设计思路及其与国内外其他力电转换材料体系的比较。第2章介绍了利用Ansys Maxwell仿真软件对各种柔性磁电材料体系的力电转换性能进行理论计算的原则和方法。随后在第3~8章介绍了柔性磁电材料体系的三种工作原理及其典型器件。最后,第9、10章介绍了基于磁流体液滴的柔性磁电材料体系。其中,第8章内容应用于能源俘获领域,其余章节内容应用于自供能感知领域。本书涵盖了材料、工艺、器件应用等多方面内容,总结了著者2018年回国后近期新的研究成果,既有理论分析,又有应用扩展。因此,本书可供各个工程领域人员阅读,亦可作为在校师生的参考书。
作者简介
苏彬 博士,华中科技大学,材料科学与工程学院,教授,博士生导师。“华中很好学者计划”特聘II岗;国家中组部“千人计划-青年项目”获得者(2018-2020,相当于目前基金委的优青(海外));湖北省“百人计划-青年项目”获得者(2018-2020);澳大利亚研究委员会早期职业研究员奖(ARC-DECRA)获得者(2014-2016)。1983年3月生于湖北省武汉市,毕业于上海交通大学,分别获理学学士学位(2005),工学博士学位(2009)。毕业后在中国科学院化学研究所有机固体实验室江雷院士课题组从事博士后(2010),助理研究员(2011),副研究员(2012)工作。2014年在澳大利亚莫纳什大学化工学院作为ARC-DECRA基金研究学者(2014),博士后研究学者(2017)工作。2018年加入华中科技大学。主要从事柔性磁电器件及其增材制造的研究。获得中组部、国家自然基金委等多项基金项目资助。以第一作者或通讯作者在 Nat. Commun., Adv. Mater., JACS, Chem. Soc. Rev., Nano Today, ACS Nano, Adv. Funct. Mater., Nano Energy, Adv. Sci., Chem. Mater., Small, J. Mater. Chem. A 等SCI期刊上发表论文78 篇(其中影响因子大于10的文章46篇,ESI高被引文章2 篇)。研究成果相关引用 5800余次,H指数43(数据来源web of Science, 2022/1/29)。研究工作受到国际同行的高度关注,相继被Nature China, Chemistry World, Materials Views 等网站或杂志以研究亮点的形式进行了报道。以第一发明人申请中国发明专利15项,授权10项。
目录
第1章绪论/1
1.1引言/1
1.2机电转换自供能传感器分类与存在的问题/2
1.2.1基于压电效应的自供能传感器/2
1.2.2基于摩擦电效应的自供能传感器/4
1.2.3基于电磁感应效应的自供能传感器/6
1.2.4机电转换自供能传感器存在的问题/8
1.3柔性磁电材料体系的设计原理及分类/9
1.4柔性磁电材料体系的研究进展/12
1.5柔性磁电材料体系面临的挑战/17
第2章柔性磁电材料体系AnsysMaxwell数值仿真分析/18
2.1引言/18
2.2磁粉/聚合物复合材料体系有限元等效模型的建立/19
2.3有限元仿真等效模型的验证/28
2.3.1准确性验证/28
2.3.2形状适用性验证/31
2.4有限元仿真等效模型对磁电传感器参数的优化设计/33
2.4.1磁性颗粒粒径对输出电压的影响/33
2.4.2磁性颗粒粒子数对输出电压的影响/36
2.4.3磁性单元和导电单元之间的距离对输出电压的影响/39
2.5磁粉/聚合物复合体系的仿真模拟规律小结/40
第3章基于磁材料形变的磁电复合块体/41
3.1磁电软复合块体传感器的设计与制备/41
3.2实验测试仪器与方法/42
3.3磁电软复合块体传感器的形貌结构表征/43
3.4磁电软复合块体传感器的力电转换机理/45
3.5材料与器件的结构参数对力电转换性能的影响/48
3.6磁电软复合块体传感器的自供能传感性能/52
3.7磁电软复合块体传感器阵列/53
3.8磁电软复合块体传感器在智能停车监控系统上的应用/55
柔性磁电材料体系:自供能感知与能源俘获
第4章基于磁材料形变的磁电复合仿默克尔小体/57
4.1磁电复合仿默克尔小体传感器的设计与制备/57
4.2实验测试仪器与方法/58
4.3磁电复合仿默克尔小体传感器的数值仿真建模/58
4.4磁电复合仿默克尔小体传感器的形貌结构表征/61
4.5磁电复合仿默克尔小体传感器的力电转换机理/62
4.6材料与器件的结构参数对力电转换性能的影响/65
4.7磁电复合仿默克尔小体传感器在机器人触觉传感上的应用/69
第5章基于导电材料形变的液态金属基柔性磁电薄膜/72
5.1GLMA基柔性磁电薄膜的设计与制备/72
5.2实验测试仪器与方法/73
5.3GLMA基柔性磁电薄膜的形貌结构表征/73
5.4GLMA基柔性磁电薄膜的力电转换机理/75
5.5材料与器件的结构参数对力电转换性能的影响/79
5.6GLMA基柔性磁电薄膜的应力感知性能/83
5.7图案化GLMA基柔性磁电薄膜传感器/85
5.8GLMA基柔性磁电薄膜在可穿戴感知上的应用/87
第6章基于导电材料形变的全柔性碳纤维织物基磁电体系/88
6.1碳纤维织物基磁电传感器件的设计与制备/88
6.2碳纤维织物与软磁复合物的形貌结构表征/91
6.3碳纤维织物基磁电传感器件的力电转换性能及其机理/93
6.4软磁复合物和碳纤维织物的参数对力电转换性能的影响/96
6.4.1软磁复合物的磁含量对力电转换性能的影响/96
……

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