最佳答案

_whyCD无机非金属材料工程学士,户外达人

原理就是压电效应,通过压电材料将机械能转换为电能。通常情况下,压电效应分为正压电效应和逆压电效应~

正压电效应的实质是机械能转为电能:当压电材料受到作用力时,材料体内之电偶极矩会因压缩而变短,此时压电材料为抵抗这变化会在材料相对的表面上产生等量正负电荷,以保持原状。
逆压电效应则相反,是将电能转换为机械能:向压电材料施加电压,在电场作用下电偶极矩被拉长,压电材料为抵抗变化,会沿电场方向伸长。

压电材料多见于单晶体系(常见的有铁相晶体)、陶瓷(钛酸钡和PZT)、聚合物(PVDF等共聚物)及这三种的复合材料~根据新闻里提到的,这种压电材料应该属于聚合物或复合材料范围。

之前有个例子,将压电材料铺在一个公园的路面以下,白天通过来来往往的行人走路对地面的压力产生电能,并储存在电池里,到了晚上那些路灯就依靠这些白天储存的电能供电~相当有创意,但还是需要通过其他方式获取电能补充才能支持整个晚上的用电需求。

虽然压电材料的发现距今已经好多年了,但还是有些技术上的瓶颈,真要用于手机屏幕的话,恐怕很难达到其号称的四成电量,主要考虑材料成熟程度、电能收集存储问题和内部电路消耗,或者透光率不行。作为一种未来的发展方向还是很不错的,其实之前也有不少厂家或研究所注意到了这个问题,也有很多这方面的研究,LZ有兴趣的话可以谷歌“压电屏”~

FL-文jun

据研究,如果手指连续在键盘上打字,1h消耗身体的能量约为30CAL,(包括手指的活动、手臂的肌肉运动和大脑的思考等)30CAL=30x4.184=125.52J,手机电池设为2000mah,3.8v,冲40%的电量,约需能量2x3.8x3600x40%=10944J,也就是说手指连续在键盘上打字10944 /125.52≈87个小时产生的能量才可以冲40%...这种估算和手指在手机上触摸屏幕比较接近,...这还没考虑手臂的肌肉运动和大脑的思考还有压电材料的能量转化时的耗损和电池充电时的能量耗损,

fu-80DIYER,摄影师,电容技术顾问

1:可靠性,因为要经常触摸,表面的磨损,以及透光率都是问题。
2:发电效率的实际效果,其实不可能完全满足电池的充电和手机消耗的,就算有4成,也要不间断触摸才能发电,所以实际操作效率会更低,只能作为一种适当延长电池使用时间的备选方案,而且延长时间还不长。
3:成本·····这种没有产量的东西,注定了成本高····很多时候不如买一块备电了。

我该换个昵称了捂脸啊Electrical Engineering

我就提一点吧。现在的手机屏幕都是电容屏了,很多人按屏幕简直就是蜻蜓点水,根本不用力的。就这点功全部转化成电能都是毛毛雨吧。。。

不是那些顶尖研发中心没想到,而是人家有良心,不会拿不成熟的东西出来忽悠大众。

周宇航

我也认识几个高中学艺术大学学工业设计的同学,现在都在读研了。但是和他们聊起天,谈到某些项目的时候,他们就会用这样一句话来回我:“能不能做出来、怎么做出来,那是工程师的事,我们就只管设计”。
在他们的观念里,如果考虑太多 能不能做出来,就会受到太多的限制,以至于做不出好设计来。所以懂科学的设计师甚至不是好设计师……
到这,我明白为什么中国科技其实差的不那么远,但设计差那么远了……

不被理论束缚住手脚是好事,但是尼玛基本的科学常识都不懂,怎么可能做出成功的产品啊
比如这个压电膜……那点能量才哪到哪,你是没玩过手摇发电的手电筒么?那个能量转换效率不一定比这个低呢,而且就点一个灯而已,需要费多大劲……这手机耗电又不只是灯泡,还有cpu gpu什么的,耗电的地方多了去了,靠手指发电,哪怕是200%转化都是杯水车薪啊……况且达到100%都已经是不可能的任务了……

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