摩擦电能收割和传感(滕)2020-2040:Idtechex

新的摩擦电解解决了诸如百百万美元业务之类的大问题

摩擦电能采集与传感(TENG) 2020-2040

摩擦纳米料,HV源,过滤器。材料,能力,机遇,技术路线图,预测


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在12种类型的能量收集中,五个正在捕获运动,在新的IDTeChex报告中分析和预测这些动作,并预测了这些报告,“摩擦电能收集和传感(腾)202040”。自动传感器和过滤器也在那里。
本报告旨在容易被2012年发明的新形式的能源收集的未来进展和预测摘要,但已经以前所未有的形式证明:可食用,可生物降解,自清洁,甚至与大多数其他人集成收获技术。
重点是商业前景以及如何损益社会,达到所需的匹配。IDTechex没有尝试竞争优秀的学术摘要,但如果您希望预测有针对性的市场 - 车辆,皮肤贴片,可穿戴技术,海浪力量等,这些预测仅在这里。了解尚未优先考虑商业发布的工作。
洞察力基于Idtechex Phd Level分析师的广泛旅行,当地语言的新访谈,会议,数据搜索。这项工作主要在2020年进行,正在进行更新。评估了2020年的许多科学进步。很容易理解那些希望制造必要的材料,设备和系统的人,它会导致投资。
该报告可帮助投资者,潜在用户,积极的公司在物联网上,个人电子,电气,医疗保健,汽车,工业,用于微电网和车辆的异线电网。确定未来最有希望的应用程序。重点是商业化,当缺少市场的元素到位时,哪些工业部门可以受益。评估附加值材料的机会。为2040年提供了十年的预测加上了路线图。
所有振动收获都是商业故障。摩擦电纳米流体腾牌是否会成功?首先是商业化是摩擦空气过滤器。为什么,在哪里,下一步改进?哪种收获模式中的哪一个对于最好的工作是有用的?查看新的信息图,图形,时间表而不是方程式。为什么含氟聚合物55%的电极材料使用 - 挑战和机会?下一个?
“执行摘要和结论”足以为那些匆忙的人提供30个主要结论,以及包括触觉和活跃RFID市场的相关预测,技术摘要,未来。能量收割机,摩擦电气过滤器和自动传感器和执行器和优惠材料解释:市场差距。
“介绍”解释能源收集,12根技术 - 材料,能力,市场需求整体。学习系统方面,参数,摩擦电系列的实用性以及影响因素的麻烦各种各样。四种模式非常细节,静电收获通常和未来的课程。第3章详细信息“早期商业化:自动滤镜,玩具和新奇”已经销售,接下来是什么。第4章分析“材料性能:自我愈合,透明,可伸缩,疏水,生物相容性等”。Idtechex呈现出新的想法和基准。
有许多新的表格和图片,第五章是“穿戴和手术”。这些部门正在发展许多工作:适当的需要是多方面的。第六章通过对这些行业的夸大,评估了“物联网和泛在传感”的地位。第七章是“自供电传感器”TENG研究的前沿。第8章考虑了“高功率并与其他EH相结合”的巨大潜力,批判性地审视了波浪和风力发电、智能道路等领域的机遇,以及摩擦电气是其中一部分的结构电子的出现。与许多轻视或忽视其他选项的研究论文相比,这也将报告“摩擦电能收集和传感(TENG) 2020-2040”坚定地放在现实世界中,以及IDTechEx的其他改进技术的新想法中。
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目录
1. 执行摘要和结论
1.1。 本报告的目的
1.2。 误称
1.3。 一厢情愿的想法
1.4。 背景
1.5。 主要结论:背景
1.6。 主要结论:研究和开发努力
1.7。 主要结论:可获得的性能符合潜在的应用
1.8。 医疗保健传感器:从压电中学习
1.9。 运动能量收集:传感器选项比较
1.10。 振动收获海市蜃楼
1.11。 主要结论:技术挑战和对市场的进展
1.12。 主要结论:将Teng与市场需求相匹配
1.12.1。 通过产生间歇性的能量收集技术选择
1.12.2。 一些适当的市场
1.12.3。 市场的优先事项
1.12.4。 摩擦曲线的摩擦曲线
1.12.5。 时间表:摩擦电气滤波器和HV电源,摩擦电传感器和执行器,腾收割机2012-2040
1.13。 初步结论:仍需理论
1.14。 主要结论:材料机会
1.15。 市场预测
1.15.1。 腾换能器和传感器低VS高功率2020-2040百万美元
1.15.2。 可寻址的大功率市场
1.15.3。 总零排放电力市场<100MW系统2030和2040
1.15.4。 可穿戴技术市场预测
1.15.5。 预测:心脏监测皮肤补丁
1.15.6。 预测:用于连续糖尿病管理的皮肤补丁
1.15.7。 预测:医学运动传感贴片
1.15.8。 触觉预测
1.15.9。 预测:电池辅助和有源RFID
1.15.10。 摩擦电气过滤器TAF的潜力2020-2030
1.15.11。 摩擦电动空气过滤器TAF预测
2. 介绍
2.1。 能量收获基础(EH)
2.2。 能量收割的特点
2.3。 低功耗VS高功率偏压
2.4。 EH能源的类型
2.5。 一些EH候选人的权力
2.6。 低功耗VS高功率EH功能
2.7。 EH换能器原理和材料
2.8。 通过技术收获换能器市场成功
2.9。 幻想
2.10。 能量收集系统
2.10.1。 体系结构
2.11。 摩擦效应
2.11.1。 概述
2.11.2。 Motion EH的商业化表现出一些腾腾机会
2.12。 滕如何适合:EH传感器选项比较
2.12.1。 技术生产现状
2.12.2。 EH技术所需特性的比较
2.12.3。 采集和传感基础:摩擦电介质系列
2.12.4。 摩擦电介质系列例子显示了广泛的选择性质
2.12.5。 介电系列评注
2.12.6。 四种做腾的方法
2.12.7。 滕模式具有优势,潜在的用途
2.12.8。 摩擦电EH的参数优势和挑战
2.12.9。 滕相对福利
2.12.10。 腾腾的相对福利与潜在的大市场相匹配
2.13。 滕经营原理和设备优化详细
2.13.1。 接触模式和滑动模式比较
2.13.2。 单电极和非接触式模式相比
2.13.3。 克莱姆森大学(Clemson University)介绍了一些无需电池的基本设备
2.13.4。 静电能量收获
2.14。 未来的教训
3. 早期商业化:过滤器,玩具和新奇
3.1。 首次商业化
3.1.1。 自供电的静电过滤器
3.1.2。 可洗脸面具
3.1.3。 无电池电子玩具
3.1.4。 电子游戏没有来自回收塑料的电池
4. 材料性能:自我愈合,透明,可伸缩,疏水,生物相容性等等
4.1。 自我疗愈
4.2。 透明的,可伸缩的
4.3。 生物相容性
4.4。 无树枝状锂金属电池
4.5。 材料机会
4.5.1。 概述
4.5.2。 功能和其他选择
4.5.3。 24层Laminar Teng的材料
4.5.4。 12垂直拱腾的材料
4.5.5。 4个纺织和纤维腾的材料
4.5.6。 8旋转滕的材料
4.5.7。 用于13个其他滕变型的材料
5. 可穿戴和手术
5.1。 概述
5.2。 可穿戴搭配炒作曲线
5.3。 用于可穿戴和外科手术的TENG的例子
5.4。 腾腾必须解决的可穿戴技术的趋势
5.5。 组件类型的基本可穿戴设备
5.6。 可穿戴传感器的分类
5.7。 实验腾设计的例子
5.8。 用于人体实验腾设计的其他例子
5.9。 纺织品收获太阳能和运动
5.10。 三个纤维状部件
5.11。 超微开,透明的摩擦纳米能器作为电子皮肤
5.12。 柔性自动触觉皮肤贴片
6. 事情互联网和无处不在的传感
6.1。 概述
6.2。 物联网的许多挑战已经解决了
6.3。 可通过无线传感器获取环境能量
6.4。 综合摩擦电纳米能器在互联网互联网时代
6.5。 IOT等自动摩擦电动传感器
6.6。 带有自动IOT无线传感器的感应线圈
7. 自动传感器
7.1。 自供电的传感器的概述
7.2。 带有印刷和胶片的传感器示例
7.3。 灵活的触摸板检测联系位置
7.4。 使用软平面螺旋电极接近和接触检测
7.5。 可穿戴物中的宽范围压力检测传感器
7.6。 用于液体传感的微流体系统
7.7。 压力测绘,触摸
7.8。 自供电植入式心脏监测器
8。 高功率并结合其他EH
8.1。 大功率储能充电
8.2。 作为结构电子改变世界的一部分
8.3。 一些组织试图重大培训
8.3.1。 结构电子专利
8.3.2。 2019-2040年SE产品和技术路线图
8.4。 智能道路
8.5。 太阳路Pavenergy中国
8.6。 结构电子制造和技术准备划的应用部门
8.7。 结构电子产品作为防护涂层或包装:应用程序相比
8.8。 结构电子作为承载结构:应用比较
8.9。 结构电子技术比较
8.10。 技术格式
8.11。 通过配置腾起的功能
8.12。 来自河流和海运动的电力
8.12.1。 炒作水力的曲线
8.12.2。 全球对人口附近的强海电力的潜力
8.12.3。 打开水波电源选择比较
8.12.4。 可能的蓝色能量成功2020-2030
8.12.5。 到目前为止有利的配置
8.12.6。 腾腾和海浪
8.12.7。 长寿命旋转腾为水力发电
8.12.8。 水力毛细管的方法
8.12.9。 球形波发电机
8.12.10。 使用自清洁表面的波力
8.13。 滕用叶子和腾树为风力
8.14。 集成多模式能量收获的演变
8.14.1。 四种腾腾模式作为多模收获者
8.14.2。 可以用金属图案化完成
8.14.3。 滕多模式能量收集案例

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