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Al电极表面附着25μmKapton膜,提升Cu电极表面无Kapton膜。通过能量管理,医养FSS-TENG可以在3m/s的风速下为两个平行的温度湿度计持续供电。
最后,健康通过使用风杯作为触发器,验证了FSS-TENG在3ms−1低风速下通过采集风能点亮道路警示灯,并持续驱动一些小型电子产品。b)FSS-TENG和c)S-TENG的转子表面磨损,发展表明了FSS-TENG的超长期可靠性。水平商量e)平面FSS-TENG的3D示意图。
此外,调研FSS-TENG的设计实现了高功率输出和高耐用性,以有效收集微机械能。i)四种工作模式下的动态输出电荷曲线,组深显示了FSS-TENG强大的输出增强能力。
随着工作模式和性能的改进,老机量TENG具有成本低、老机量结构简单、材料多样、柔性和适应性强等突出优点,有可能被用于生物传感、人工智能、高压应用和蓝色能源等方面。
众所周知,构现表面电荷密度是提高TENG输出的关键因素。场商(f)Sb迁移过程的自由能变化。
电阻漂移降低了多级存储和神经形态计算的编程精度,何入养破坏了器件参数(比如使阈值电压提高)。(a-d)钇锑碲擦写窗口、提升电阻漂移以及循环性能。
医养(h)钇锑碲和碲化锑的RESET功耗对比。健康非晶和晶态间巨大的电阻率差异保证了数据读取。
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