压电收割和传感2019-2039:Idtechex

对IOT和Healthcare的道路和传感进行收获,可以为压电传感器创建1亿美元的市场

压电收获与传感2019-2039


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加州和欧洲正投入数百万美元开发使用压电发电的道路。压电还将用于自供电的物联网节点,因为没有人会为这些节点更换甚至充电数百万块电池,更不用说设想中的数十亿块了。如果没有自供电节点,物联网将只是历史上的一个脚注。
IDTeChex报告,“压电收获和传感2019-2039”是第一个将它拉到一起的。MilliWatts或Megawatts:压电成功谎言在哪里?为什么生命科学正在寻求这么多的自动传感器?我们可以将压电和太阳能道路相结合,以便在速度和自模上充电汽车吗?很多流量和压电产生良好:流量很少,太阳能很好地产生?由于报告明确,我们需要比传统的锆石酸锆钛酸锆钛酸更实惠,更少的毒。哪些研究人员和初创公司承诺这一点?为什么新的压电龙组合半导体器件和压电如此令人兴奋?
新的材料,设备,格式和应用前景包括涂料,薄膜,广域传感和道路和道路创造兆瓦。在基于许多新的访谈的平衡评估中,“压电收获和传感2019-2039”的正面和负面浮出水面。这包括为广泛部署声学宽带压电收割机而面临的困难。这意味着难以捉摸的标准振动收割机在现实世界中工作良好。
今年246页报告为有限时间的人提供了全面的执行摘要和结论。提出了10个主要结论,然后呈现了数据的新信息图。11对压电收割机和传感器相关的设备和市场预测包括在专利和人气趋势和启动方中。整个振动收获市场被评估,并在压电收获中取得成功的路线。在2029年,所有在所有收获市场的上下文中也呈现了压电。
第2章是介绍。它在背景中审查了Piezo的所有收获技术。将其参数和用途与其他形式的收获进行比较。承诺的改进被揭示为使Piezo道路取得成功。通过参数与最新到港的参数进行了选择。比较操作模式和标准,介绍多功能收割机。
第三章深入研究了从晶体学到器件和系统设计的理论和基础。通过分析研究中的几个最新进展,这一点变得生动起来。无铅和新的形态在这里加上如何宽的声带宽和更大的功率可以实现。了解聚合物和柔性压电和系统设计,包括电池消除。
第4章专门地解决了用于收获和传感的压电聚合物。第5章解决了消费品,医疗保健等的低功耗能量收集和压电传感器。Piezo标志,无线传感器,控制器和MEMS在这里。解释了薄膜版本的挑战,并有许多例子太加上了未来的梦想。
第六章探讨了大功率压电器件的收获,并对目前最大的研究投资进行了最深入的报道:压电道路。其他目标和设施包括波浪发电,旋转机器和地板。
第7章分析了与其他矿车的集成,包括编织和可伸缩版本,甚至帆和可穿戴设备。第八章详细研究了压电传感器材料,包括新产品、传感器、功能、信号处理、优势、挑战和希望。多功能传感在这里有很多应用。第9章介绍了54个组织涉及压电传感和收获材料研究分配使用采访和最新的会议公告。
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目录
1. 执行摘要和结论
1.1. 定义
1.2。 主要结论
1.2.1。 一般的
1.2.2。 能量收获呃
1.2.3。 能量采集与传感:自供电传感器
1.2.4。 振动传感
1.2.5。 新兴应用程序可能很大
1.2.6。 材料
1.3。 专利分析
1.3.1。 所有压电:专利和谷歌趋势:混合信号
1.3.2。 压电收获专利和谷歌趋势:上升指标
1.3.3。 压电传感专利和谷歌趋势:专利数量增加
1.3.4。 压电MEMS专利和谷歌趋势:专利数量增加
1.3.5。 压电道路专利和谷歌趋势:专利数量增加
1.4。 Piezo收割机和传感器模式:电动ED强烈竞争
1.5。 振动采集是一个小市场:地位
1.6。 在压电能量收集中取得成功的路线
1.7。 市场预期
1.7.1上。 压电储能传感器市场单位,单价,市场价值<1W 2019-2039
1.7.2。 2019-2039年,压电能量收获传感器全球市场$ 100万低功率vs高功率
1.7.3。 所有能源收集换能器在2029年的亿元
1.7.4。 2029年,所有的能源收集传感器的能源来源和应用将达到十亿美元
1.7.5。 所有运动收获市场通过2029年通过MODE MOTEL亿美元收获
1.7.6。 压电传感器换能器全球市场2019-2039百万美元
1.7.7。 压电器件应用市场占有率为2029
1.7.8。 压电值链2029亿亿亿亿亿元
1.7.9。 在全球范围内全球峰值汽车和影响销售
1.7.10。 触觉全球市场通过技术百万美元2015-2028
1.7.11。 可穿戴传感器全球市场2018-2028百万美元
1.7.12。 NB-IOT,LTE,LORA和其他人2018-2029的总连接
1.7.13。 2018-2028能源收集道路技术供应商数量
1.7.14。 2018-2028能源收集路技术试验次数
1.7.15。 2018-2028英里的单线道路收获
1.7.16。 2018-2028年能源收集道路每英里成本
1.7.17。 太阳路市价值亿元2018-2028
1.7.18。 非太阳能道路收获、道路传感、收获道路家具2018-2028年市场价值
1.7.19。 汽车MEMS和传感器市场
2. 介绍
2.1. 什么是压电收获和传感?
2.2. 制造
2.2.1。 典型的过程
2.2.2。 可打印磷酸镓
2.3. 能源收集传感器类型,商业成功
2.4。 能量收集传感器原理,材料,优点,挑战
2.5。 重要的妥协:功率密度VS效率
2.6。 重要的妥协:寿命和每瓦特成本
2.7。 操作模式和标准
2.7.1。 函数
2.7.2。 力量
2.7.3。 压力
2.7.4。 标准
2.8。 压电收获的好处和挑战
2.9。 多功能压电器件:Novasentis Arkema压电技术
3. 基础知识
3.1. 背景和定义
3.2。 压电效应 - 直接
3.3. 基本方程
3.4. 设计选项
3.5。 分子模型
3.6。 设备创建和操作原理
3.7。 寻求无铅和新形态:氧化锌
3.8。 振动压电能量收割机
3.8.1。 概述
3.8.2。 挑战:寻求电力和声学带宽
3.8.3。 研究基地:宽隔音带宽压电收获
3.8.4。 压电俘振器的参数
3.9。 能量收集系统设计
3.10。 压电效果
3.10.1。 概述
3.10.2。 机制和设备
3.10.3。 潜在的应用
3.11。 电池消除
4. 压电聚合物:限制,增强,用途
4.1。 概述
4.2。 较差的应变和应力常数
4.3。 挑战:衬底夹紧
4.4。 使用石墨烯和薄膜从PVDF增强电力
4.5。 PVDF标志:理论显示改进潜力
4.6。 灵活可生物降解的PVDF器件
5。 低功耗压电收集:MICROW - 1W
5.1。 Piezo收割机上,在人体和人体
5.1.1。 消费者
5.1.2中。 医疗保健:植入除颤器和起搏器
5.1.3。 内耳
5.1.4。 手腕健康监测器
5.1.5。 患者行为监测
5.2。 一次性,植入物,可穿戴的胶原压电
5.3。 手控制器
5.4。 无线传感器、物联网
5.5。 微机电系统
5.5.1。 概述
5.5.2。 MEMS收获的例子
5.6。 Adaptivenergy焦牙小偷:40MW记录
5.7。 LORD微应变直升机应用
5.8。 脉冲开关系统照明开关™和KCF振动收割机
5.9。 剩下的低实力商业参与者是谁?
6。 高功率压电收获1w到mw
6.1。 概述
6.2。 来自“芦苇”的风力
6.3。 风力来自摆动的石块或树叶
6.4。 波力量:诺丁汉 - 英国广岛岛日本
6.5。 Piezo Seaweed:天主教Quangdong韩国
6.6。 压电旋转机器
6.7。 地铁,舞厅,人行道脚步
6.8。 压电道
6.8.1。 概述
6.8.2。 基本的计算
6.8.3。 其他关注事项和机会
6.8.4。 格鲁吉亚科技美国
6.8.5。 加利福尼亚大学默塞德
6.8.6。 Pyro-e美国
6.8.7。 兰卡斯特大学英国
6.8.8。 压电铺设Innowattech以色列
6.8.9。 APC美国视图
7。 与其他收割机集成
7.1。 一体化的进展
7.2。 朝向PVDF压电+光伏轮胎和风帆
7.3。 压电,热电,摩擦电
7.4。 铁电器:压电+驻极体FEP
7.5。 研究专注于用压电等四种摩擦模式
7.6。 压电与摩擦电
8。 压电式传感器
8.1。 定义和功能
8.2。 电力电平的传感器要求
8.3。 信号处理
8.4。 相对的优势
8.5。 多功能传感器
8.6。 压电传感器限制
8.6.1。 毒药
8.6.2。 静态感应
8.6.3。 温度效果
8.7。 应用程序
8.7.1。 目前为止的表演
8.7.2。 生物体
8.7.3。 使用压电奖的生物传感器
8.7.4。 压力和磨损感测
8.7.5。 结构健康监测
8.7.6。 燃料喷射传感器
8.7.7。 力传感器
8.7.8。 交通传感器
8.7.9。 传感器开关
8.7.10。 压电轮胎传感器和轮胎收集
8.7.11。 压电生物老化体生物传感器
8.7.12。 麦克风vesper.
9。 压电收获与传感公司及研究:55个概况
9.1。 美国先进Cerametrics
9.2。 防御发展韩国
9.3。 阿格拉瑞士
9.4。 APC国际(原美国压电公司
9.5。 法国阿科玛双氧水有限公司遵循严格的
9.6。 美国自动化产品集团(A有没有靠谱点的买球网站PG SENSORS
9.7。 Arveni法国
9.8。 Benz Airborne Systems USA
9.9。 波音美国
9.10。 Carnegie Mellon University USA
9.11。 CEDES公司美国分公司
9.12。 中国香港中文大学
9.13。 哥伦比亚研究实验室公司美国
9.14。 库珀仪器
9.15。 Dytran仪器公司。
9.16。 Erallo Technologies Inc USA
9.17。 飞兆半岛工业产品,有没有靠谱点的买球网站
9.18。 Fraunhofer Ikts德国
9.19。 格鲁吉亚理工学院美国
9.20。 Holst中心/ TNO荷兰
9.21。 美国霍尼韦尔传感与控制公司
9.22。 IFM efector,Inc。
9.23。 IMEC比利时
9.24。 伦敦英国帝国学院
9.25。 日本京瓷AVX
9.26。 Meggitt美国
9.27。 Midé工程解决方案(压电)美国
9.28。 Mod-Tronic Instruments有限公司美国
9.29。 Monitor Technologies,LLC USA
9.30。 Mouser Electronics,Inc. USA
9.31。 国立台湾大学
9.32。 NNL - Universita del Salento意大利
9.33。 PCB压电龙伦米斯美国
9.34。 Phidgets公司美国
9.35。 PI陶瓷Physik仪器德国
9.36。 piezo.com美国
9.37。 Piezo Systems USA
9.38。 Piezo Technologies USA
9.39。 过程技术集团有限公司
9.40。 脉冲开关系统面组
9.41。 Pyro-e美国
9.42。 中国上海交通大学
9.43。 Silex瑞典
9.44。 智能材料公司美国
9.45。 德国伊尔曼瑙工业大学
9.46。 TE连接瑞士
9.47。 Teledyne Hastings Instruments USA
9.48。 美国德克萨斯州微功率
9.49。 日本东京工业大学
9.50。 TRS技术公司。美国
9.51。 廷德尔国家学院爱尔兰
9.52。 美国爱达荷大学
9.53。 普林斯顿大学美国
9.54。 Viezo立陶宛
9.55。 美国弗吉尼亚理工大学
10. 附录-超越静态人行道:智能车道作为独特的交通解决方案(pyroe白皮书)

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