夏天让你汗流浃背?别担心指尖汗液也产能量
夏天的热浪让你汗流浃背?别担心,不是所有的汗水都白费了。 7月13日,在《焦耳》发表的一篇论文中,研究人员宣布开发出一种新设备,可以从人体指尖的汗液中获取能量。该设备是迄今为止最有效的身体能量收集器之一,在没有任何机械能量输入的情况下,在10小时的睡眠中,每平方厘米皮肤可以产生300兆焦耳(mJ)能量,而且单次按压一根手指就可以产生额外的30mJ能量。作者表示,该设备向可自我持续的可穿戴电子设备迈出了重要一步。新设备可以从人体指尖的汗液中获取能量。图片来源:Joseph Wang课题组 “通常情况下,人们希望能源投资获得最大回报。你不希望通过锻炼消耗大量能量而只获得一点点能量收益。”美国加州大学圣迭戈分校纳米工程教授、论文资深作者Joseph Wang说。之前以汗液为基础的能源设备需要人们进行高强度运动,比如跑步或骑自行车运动,以使获得的出汗量足以发电。但在运动过程中消耗的能量可以轻易抵消产生的能量,以致能源投资回报率不......阅读全文
科学家研发汗液收集分析贴片-可不用扎针采血
没有人愿意看到流血,但是在医疗救助和科学实验中必须采集血样才能告诉我们相关的信息。近日美国辛辛那提大学和美国空军研究实验室正在研发类似创可贴的皮肤检测系统,在不扎破皮肤的前提下通过对汗液提取收集分析转换成为各种实时的医疗数据。 由辛辛那提大学教授Jason Heikenfeld所带领的团队研发
夏天让你汗流浃背?别担心指尖汗液也产能量
夏天的热浪让你汗流浃背?别担心,不是所有的汗水都白费了。 7月13日,在《焦耳》发表的一篇论文中,研究人员宣布开发出一种新设备,可以从人体指尖的汗液中获取能量。该设备是迄今为止最有效的身体能量收集器之一,在没有任何机械能量输入的情况下,在10小时的睡眠中,每平方厘米皮肤可以产生300兆焦耳(m
研究人员研发出射频能量收集芯片
近日,南方科技大学深港微电子学院副教授詹陈长和澳门大学微电子研究院正教授罗文基团队的成果发表在《固态电路杂志》上。借助射频能量收集技术,超低功耗无线传感网络设备、物联网设备可以从射频能量中获取能量,从而减少电池的使用,降低物料和维护成本。传统射频能量收集系统中通常仅有单根天线用于能量收集,由于电磁波
高性能压电能量收集系统有望替代电池
PEH 集成电路的组成和应用 从环境中收集能量已经非常普遍,特别是振动能量收集已被广泛研究和应用。压电能量收集技术具有简单易用、能量密度高等优势,应用前景非常广阔,将对人类未来的生活方式产生深远影响。近日,西安电子科技大学微电子学院杨银堂教授团队李迪、谌东东等人在对压电能量
美研制从周围环境收集能量的发电装置
英国《自然―通讯》期刊近日发表的一篇论文介绍了可再生能源领域一项新技术:一种被称为回转摩擦发电机(rotary triboelectric generator)的新型发电装置,可从周围环境中提取能量,将微风、水流甚至人体运动的动能转化为电能。该种发电装置不但效率高,而且成本低廉。
能量收集技术获突破:新材料让行走来发电
美国威斯康星大学麦迪逊分校官网近日发布消息称,该校材料系副教授王旭东带领他的团队开发出一种便宜简单的方法,可将踩在地板上的脚步动力转换成可用的电能,从而把地板变成一种更加“绿色”的产品。相关研究刊登在《纳米能源》杂志上。 新方法使用了一种常见且经常被废弃的材料——木浆。木浆主要含有木纤维组成的
研究开发液态金属基异质膜-可用于湿环境能量收集
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/513472.shtm近日,记者从中国科学院青岛生物能源与过程研究所(以下简称青岛能源所)获悉,该所绿色反应分离与过程强化技术中心研究员李朝旭带领的高端材料制造组群研究团队,成功开发液态金属基自振荡异质膜
3D打印技术建立一种收集并分析汗液的可穿戴微流体系统
我们流出的汗液中含有与生理健康状况相关的重要信息,可以为脱水、疲劳、血糖水平,甚至是囊性纤维化、糖尿病和心力衰竭等严重疾病提供线索。 传统的汗液收集方法是使用吸收垫或微孔管压在皮肤表层,然后用收集带在汗液从皮肤中流出时将其捕获。然而,这一过程需要专业的技术人员以及昂贵的实验室设备。因此,广泛的
青岛能源所开发液态金属基异质膜用于湿环境能量收集
近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所(以下简称青岛能源所)绿色反应分离与过程强化技术中心研究员李朝旭团队,成功开发出液态金属基自振荡异质膜材料,可用于电磁感应湿环境能量收集。相关成果发表于《先进功能材料》。 湖泊和海面的自然蒸发以及植物蒸腾和呼吸作用,使得湿气在大气环境中无处不在。近几年,
超柔性能量收集及储存系统助力可穿戴技术发展
可穿戴设备的进步高度依赖于柔性能源器件的发展,这些器件需提供高效率、耐用性和持续的电力输出,同时能够轻松集成。目前,商业可穿戴设备普遍依赖硬质电池供电,不仅增加了系统刚性,限制了其机械顺应性,还需频繁充电或更换电池。因此,需要研发一种集成了能量收集与存储的柔性系统。近日,清华大学深圳国际研究生院副教
超柔性能量收集及储存系统助力可穿戴技术发展
可穿戴设备的进步高度依赖于柔性能源器件的发展,这些器件需提供高效率、耐用性和持续的电力输出,同时能够轻松集成。目前,商业可穿戴设备普遍依赖硬质电池供电,不仅增加了系统刚性,限制了其机械顺应性,还需频繁充电或更换电池。因此,需要研发一种集成了能量收集与存储的柔性系统。 近日,清华大学深圳国际研究
量子阱可用作高效能量收集器-能在室温下操作
据物理学家组织网近日报道,一个由瑞士、西班牙和美国科学家组成的研究小组开发出一种以量子阱为基础的热电能量收集器,可以从环境中收集热量转化为电能,在为小型电子设备供电方面有很大潜力。相关论文发表在最近的《新物理学杂志》上。 目前,开发热电能量收集器的最大挑战是怎样造出既高能又高效的系统。科学
汗液电解质检查介绍
汗液中主要的电解质是钠和氯离子,还有少量的钾和钙。长时间的运动下,流失的汗水中夹着钠的含量最多,而钠离子和氯离子的流失就无法适时地调节体液与温度等生理变化。 汗液是由皮肤汗腺分泌的液体,是指由热所致汗液。汗液电介质检查,对诊断内分泌代谢性疾病有重要临床意义。
力学所在热释电能量收集器性能的评估标准新进展
近年来,应用于可穿戴设备、结构监测、物联网系统等领域的低功耗微型传感器获得广泛关注。有限的电池能量和长时间工作需求之间的矛盾是阻碍这些传感器走向实际应用的重要因素。因此,研究人员研制了基于太阳能、压电、热电、热释电、摩擦电等原理的各种能量收集器,热释电能量收集器(Pyroelectric Ene
用于制造能量收集器的PVDFHFP纳米纤维的扫描电镜分析
如今,能源收集正在受到研究界越来越多的关注,这一事实根据研究出版物数量的增长便可证实。 能量收集具有广泛的应用范围,从便携式电子设备(如腕带)到植入式起搏器等医疗设备。 在这个领域,研究人员将他们的注意力集中在满足严格要求的新能源采集器的开发上:他们需要体型轻巧,价格低廉且便携性强。 在这篇博客中,
多种能量收集存储为一体的自充电编织物研发成功
可穿戴电子器件,如电子皮肤、智能手表、运动手环等,已表现出替代传统电子产品的巨大潜力,但因器件体积有限,电池续航时间短,应用受到限制。一种常规的策略是将轻便高效率发电模块和高能量的存储装置做成织物,直接集成到可穿戴电子系统中,如基于纤维的光伏电池和电容器组成的自供电系统等。然而,光伏电池的工作状
功率放大器在压电振动能量收集器建模中的应用
为了改善了单悬臂梁压电能量收集器的性能,设计了一种垂向动磁式压电振动能量收集结构。针对该结构建立了集总参数压电耦合模型并进行数值仿真,同时搭建实验平台对结构性能进行评价。测试设备:示波器、能量收集电路、信号发生器、功率放大器、电磁激振器、加速度计等。实验过程:实验平台的激励部分是由函数发生器、功率放
新型腕带设备查汗液诊断疾病
美国研究人员17日报告研制出一种腕带类型的可穿戴传感设备,能通过检查汗液帮助诊断糖尿病、囊胞性纤维症等疾病。美国斯坦福大学与加州大学伯克利分校研究人员在新一期美国《国家科学院学报》上报告说,这种传感设备收集汗液并测量其分子成分,然后通过智能手机将数据上传至有关服务器进行分析、诊断。与此前的汗液收集仪
汗液可减弱铜的抑菌能力
数百年前,人们就知道铜具有抑菌作用,因此铜制品在很多公共产所被广泛使用。铜把手、铜制的水龙头在学校、医院等场合随处可见,因为这些地方也是细菌容易滋生的地方。 发现铜制品能抑制细菌的原理,还是近些年的事情。研究者发现,铜之所以能抑制细菌,是因为细菌能与铜制品之间进行电荷交换,从而会导致细菌的DN
监测汗液,“电子帽”让运动更安全
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/502908.shtm
TLC样品收集
收集主要依靠TLC(据说国外有石英柱,直接用荧光灯照能看出来,不过太贵了,在国内不一定适用),需要切记的是: 第一、某种样品在这种展开剂中只显示一个点,并不等于在别的展开剂中也只显示一个点。因此在寻找展开剂时,多尝试几种比例不同,成分不同的展开剂。展开剂的极性太小,点分不开,极性太大,也分不开.一般
利用汗液来监控健康的可穿戴设备
汗液虽然不大好闻,但是它包含了重要的生物成分,可以告诉我们生理状况。不过,在剧烈的运动过程中,过量出汗可能致命。例如,中东的士兵在炎热的天气下从事繁重的劳动,脱水的风险非常大。 为了避免危险的脱水,CFD 研究公司的Sergio Omar Garcia以及新墨西哥大学的合作者设计出一种贴片传感
汗液检测!可穿戴健康监测研究获进展
近日,哈尔滨工业大学潘昀路教授团队在可穿戴健康监测研究领域取得新进展,开发出可以在真实人体汗液样本中检测炎症细胞因子的场效应管传感器,这一研究为人体免疫反应的无创监测提供了技术支撑。相关成果发表在《美国化学会-纳米》上,并被选为当期封面文章。文章封面。哈尔滨工业大学供图对于人体汗液中肿瘤坏死因子-α
汗液电解质检查的正常值
氯化物:4-60mmol/L (4-60mEq/L) 钠:10-40mmol/L (10-40mEq/L) 钾:9mmol/L (9mEq/L)
汗液电解质检查的临床意义
异常结果: 增高:胰腺囊性纤维化、未治疗的艾迪生病、葡萄糖-6-磷酸酶缺乏症、糖原贮积症、血管加压素抵阻性尿崩症。 需要检查的人群:出现低血糖、多饮、烦渴、多尿、体力软弱、喜冷饮等症状的人群。
汗液检测!可穿戴健康监测研究获进展
近日,哈尔滨工业大学潘昀路教授团队在可穿戴健康监测研究领域取得新进展,开发出可以在真实人体汗液样本中检测炎症细胞因子的场效应管传感器,这一研究为人体免疫反应的无创监测提供了技术支撑。相关成果发表在《美国化学会-纳米》上,并被选为当期封面文章。 文章封面。哈尔滨工业大学供图 对于人体汗液中肿瘤
生化检测项目汗液电解质检查介绍
汗液电解质检查介绍: 汗液中主要的电解质是钠和氯离子,还有少量的钾和钙。长时间的运动下,流失的汗水中夹着钠的含量最多,而钠离子和氯离子的流失就无法适时地调节体液与温度等生理变化。 汗液是由皮肤汗腺分泌的液体,是指由热所致汗液。汗液电介质检查,对诊断内分泌代谢性疾病有重要临床意义。汗液电解质检查正
可穿戴微电网能利用人体能量为小型设备持续供电
Nat. Commun 加利福利亚大学圣迭戈分校(the University of California San Diego)的纳米工程师开发出一种“可穿戴微电网”,可以收集并存储人体的能量来为小型电子设备供电。它主要由三部分构成:汗液驱动的生物燃料电池、运动驱动的摩擦发电机和用于储能的超级
吸收能量,是电子吸收能量而跃迁,还是原子吸收能量
都有可能,一般来说都是外层电子跃迁,这样的跃迁一般涉及红外、可见光、紫外线这种能量较低的光子。但内层电子也可以跃迁,这涉及x射线这种能量较高的光子。原子核也能跃迁,这涉及到伽马射线这种能量很高的光子,一般只有核反应里才能遇到。
美生物传感器可实时检测汗液
Electrozyme是一家美国关注汗液数据分析的公司。该公司日前研制出一款内置生物传感器的腕带产品,它可以与用户的皮肤表面进行接触并能从其汗液中读取化学信息,然后展现出该用户的身体在剧烈运动后会出现怎样的反应。 据了解,该生物传感器能够快速分析汗液中的化学成分,然后提供关于水合作用、体液损失