【技术实现步骤摘要】
摩擦纳米发电集成的微型扑翼飞行器能量自回收柔性翅翼
[0001]本专利技术属于飞行器设计
,特别涉及一种摩擦纳米发电集成的微型扑翼飞行器能量自回收柔性翅翼。
技术介绍
[0002]微型扑翼飞行器的续航性能决定其战略任务的执行半径和执行品质。理论研究证明扑翼飞行方式相较于固定翼与旋翼在相同尺度的条件下具有更低的能耗,高能效特性将赋予微型扑翼飞行器长续航能力的可能性。但面临微型扑翼飞行器设计的微尺寸与轻质量的冲突要求,如何提升微型扑翼飞行器的供给能量,增强其续航能力是设计中面临的主要问题。纳米发电技术在微纳领域的新兴,且适配于微型扑翼飞行器微型化和强量化设计要求,为解决微型飞行器续航问题提供了新的思路和灵感。通过特殊微纳材料的制备,收集环境中的电能、或回收飞行器驱动过程中耗散能量,实现飞行器的能量自洽,是解决续航问题的可行方案。
[0003]摩擦纳米发电器件已被证明可以应用有效的机械能转换,例如:如振动,平面运动,流体流动等,用于环境能源的收获。为了满足微型化和轻量化的设计要求,作为微型扑翼飞行器辅助动力源的摩擦纳 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.摩擦纳米发电集成的微型扑翼飞行器能量自回收柔性翅翼,其特征在于,包括连接于微型扑翼飞行器的机身结构(3)上的上翅翼(1)和下翅翼(2);所述上翅翼(1)从上到下依次包括支撑结构(101)、上部导电层(102)、绝缘基层(103)和上部摩擦层(104),上翅翼(1)通过支撑结构(101)连接于机身结构(3)上;所述下翅翼(2)由下到上依次包括支撑结构(201)、下部导电层(202)和下部摩擦层(203),下翅翼(2)通过支撑结构(201)连接于机身结构(3)上。2.如权利要求1所述的一种摩擦纳米发电集成的微型扑翼飞行器能量自回收柔性翅翼,其特征在于,所述上部摩擦层(104)与下部摩擦层(203)之间存在摩擦电极性差异。3.如权利要求2所述的一种摩擦纳米发电集成的微型扑翼飞行器能量自回收柔性翅翼,其特征在于,所述上部摩擦层(104)与下部摩擦层(203)采用绝缘体材料、半导体材料或导体材料制成。4.如权利要求3所述的一种摩擦纳米发电集成的微型扑翼飞行器能量自回收柔性翅翼,其特征在于,所述绝缘体材料选自形成薄膜的聚甲醛、聚二甲基硅氧烷、聚四氟乙烯、聚乙烯、聚乙烯醇、聚丙烯、聚酰亚胺、聚录乙烯、聚氨酯、聚二苯基丙烷碳酸酯、聚乙二醇乙二酯、聚邻苯二甲酸二烯丙酯、聚甲基丙烯醋酸酯、聚三氟氯乙烯、聚二醇丁酸酯、聚对苯二甲酸乙二、醇酯、聚酯、派瑞林、醋酸酯、苯甲醛树脂、苯乙烯
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丙烯氰共聚物、苯乙烯
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丁二烯共聚物、尼龙11、尼龙66、羊毛蛋白、蚕丝蛋白、棉纤维、纸、纤维素、纤维素醋酸酯、乙基纤维素、再生纤维素海绵或人造纤维。5.如权利要求3所述的一种摩擦纳米发电集成的微型扑翼飞行器能量自回收柔性翅翼,其特征在于,所述半导体材料选自形成薄膜的硅、锗、硒、砷化镓、磷化镓...
【专利技术属性】
技术研发人员:汪忠来,郑皓,张晏玮,智鹏鹏,徐璟,
申请(专利权)人:电子科技大学,
类型:发明
国别省市:
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