JP2013503599A5 - - Google Patents
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Claims (21)
- 粒子(44)間の電荷移動を媒介するために適合性ガス(16)を利用する電気発生装置で使用される粒子状構造物(40)を製造する方法であって、
前記方法は、構造物(40)を多数の粒子(44)から形成すること(71,82)を含み、前記構造物(40)は前記粒子(44)の少なくとも一部の第1(12)および第2(14)の向かい合う表面の間に粒子間空隙(62)を含有する場合において、前記方法が、
前記向かい合う表面(12,14)の少なくとも一部を非対称的に改変して(72,86)、その結果、適合性ガス(16)との連携で、かつ前記粒子(44)が乾燥状態にある間に、前記第1の向かい合う表面(12)の電荷移動性が正であり、かつ前記第2の向かい合う表面(14)の電荷移動性が負であるようにすること
を含む方法。 - 前記形成すること(71,82)が、粒子(44)が乾燥形態である間に、第1の表面電極(46)と、第2の表面電極(48)との間で行われる、請求項1に記載の方法。
- 前記形成すること(71,82)が、粒子(44)がスラリーである間に行われる、請求項1に記載の方法。
- 少なくとも1つの表面電極(46,48)を構造物に適用することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記改変(72,86)は、液体において行われる電気化学的改変を含む、請求項1〜4のいずれかに記載の方法。
- 液体は、塩、色素、オキシド、モノマーおよび界面活性剤を含む群から選択される1つまたは複数の電気活性化学種をさらに含む、請求項5に記載の方法。
- 前記改変(72,86)は、ガス状環境で行われる電気化学的改変、および電熱的改変からなる群から選択される少なくとも1種の改変を含む、請求項1〜4のいずれかに記載の方法。
- 異なる仕事関数を有する表面電極(46,48)を前記構造物に適用することを含み、ただし、前記粒子(44)の前記表面の改変(72,86)が、少なくとも部分的に、仕事関数における前記差によって生じる電場(38)によって行われる、請求項1〜7のいずれかに記載の方法。
- 前記改変(72,86)前の前記構造物(40)の少なくとも一部を乾燥すること、または、前記改変前の前記構造物の少なくとも一部から流体を排出すること(83)をさらに含む、請求項1〜8のいずれかに記載の方法。
- 前記改変(72,86)後の前記構造物(40)の少なくとも一部を乾燥すること、または、前記改変後の前記構造物の少なくとも一部から流体を排出すること(87)をさらに含む請求項1〜9のいずれかに記載の方法。
- 前記粒子(44)間の空隙(62)がスペーサ(28)によって維持される、請求項1〜10のいずれかに記載の方法。
- 前記粒子(44)間の空隙(62)が、外に向かって突き出る粗さ特徴(50)によって維持される、請求項1〜11のいずれかに記載の方法。
- 前記粒子(44)は略小板状である、請求項1〜12のいずれかに記載の方法。
- 請求項1〜13のいずれかに記載の方法によって製造される粒子状構造物(40)。
- 熱エネルギーを電気に変換するための、粒子(44)間の電荷移動を媒介するために適合性ガス(16)を利用する電気発生装置デバイスで使用される粒子状構造物(40)であって、
粒子状構造物(40)は乾燥状態の多数の粒子(44)および粒子間空隙(62)を含み、前記粒子間空隙(62)は前記粒子(44)の少なくとも一部の第1(12)および第2(14)の向かい合う表面の間に存在するものにおいて、
前記ガス(16)との連携において、前記第1の向かい合う表面(12)の少なくとも一部の電荷移動性が正であり、かつ前記第2の向かい合う表面(14)の少なくとも一部の電荷移動性が負であり、その結果、それぞれの第1の表面(12)が、電気的電荷を、それぞれの第1の表面(12)と相互作用するガス分子(18)に伝え、かつ、それぞれの第2の表面(14)が、電気的電荷を、それぞれの第2の表面(14)と相互作用するガス分子(18)から受け取り、これにより、向かい合う粒子(44)の間における電荷移動、および、前記粒子状構造物(40)の一方の側からその反対側への正味の電荷移動を生じさせるようにされる、粒子状構造物(40)。 - さらに、第1の電極(46)および第2の電極(48)を、前記粒子状構造物(40)が前記電極(46,48)の間に存在するように配置されて含み、ただし、前記第1の電極(46)および前記第2の電極(48)は同じ材料の作動表面を有する、請求項14または15に記載の粒子状構造物(40)。
- さらに、第1の電極(46)および第2の電極(48)を、前記粒子状構造物(40)が前記電極(46,48)の間に存在するように配置されて含み、ただし、前記第1の電極(46)および前記第2の電極(48)は、異なる仕事関数によって特徴づけられる材料の作動表面を有する、請求項14〜16のいずれかに記載の粒子状構造物(40)。
- 前記粒子表面(12,14)の少なくとも一部について、分子、原子またはイオンの各種タイプの濃度が、前記第1の向かい合う表面(12)では前記第2の向かい合う表面(14)と異なる、請求項14〜17のいずれかに記載の粒子状構造物(40)。
- 構造物(40)は、適合性ガス媒体(16)を含有するために構成される囲い(36)にさらに囲まれる、請求項14〜18のいずれかに記載の方法、粒子状構造物(40)。
- 熱エネルギーを電気に変換するための電気発生装置デバイス(40)であって、
請求項14〜19のいずれかに記載の粒子状構造物(40)と、ガス分子を前記空隙(62)の少なくとも一部において有するガス媒体(16)と
を含む、デバイス(40)。 - 電気作動システム(24)に電力供給する方法であって、電気作動システムを請求項14〜19のいずれかに記載の電気発生装置デバイス(40)に接続することを含む方法。
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---|---|---|---|---|
US10670001B2 (en) * | 2008-02-21 | 2020-06-02 | Clean Energy Labs, Llc | Energy conversion system including a ballistic rectifier assembly and uses thereof |
GB2463117A (en) * | 2008-09-08 | 2010-03-10 | Landa Lab Ltd | Generating electricity from the thermal motion of gas molecules |
AU2010288080A1 (en) * | 2009-08-27 | 2012-04-05 | Landa Labs (2012) Ltd. | Method and device for generating electricity and method of fabrication thereof |
KR101941557B1 (ko) * | 2011-05-12 | 2019-01-23 | 어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드 | 배터리 활성 물질들 합성을 위한 전구체 포뮬레이션 |
CN103043654B (zh) * | 2011-10-12 | 2014-12-10 | 国家纳米科学中心 | 一种含有石墨烯和/或氧化石墨烯的薄膜及其制备方法 |
WO2013101951A1 (en) * | 2011-12-29 | 2013-07-04 | Elwha Llc | Anode with suppressor grid |
WO2013111970A1 (ko) * | 2012-01-26 | 2013-08-01 | 고려대학교 산학협력단 | 복합 유체의 액적증발 기반 기전력 발생/수집 장치 및 방법 |
KR101384416B1 (ko) | 2012-01-26 | 2014-04-10 | 고려대학교 산학협력단 | 복합 유체의 액적증발 기반 기전력 발생/수집 장치 및 방법 |
US9759602B2 (en) * | 2012-02-27 | 2017-09-12 | Voxtel, Inc | Avalanche photodiode receiver |
WO2014025695A1 (en) * | 2012-08-06 | 2014-02-13 | Tionesta Applied Research Corporation | Energizing energy converters by stimulating three-body association radiation reactions |
TWI524825B (zh) | 2012-10-29 | 2016-03-01 | 財團法人工業技術研究院 | 碳材導電膜的轉印方法 |
US10807119B2 (en) | 2013-05-17 | 2020-10-20 | Birmingham Technologies, Inc. | Electrospray pinning of nanograined depositions |
JP6162527B2 (ja) * | 2013-08-05 | 2017-07-12 | 達夫 中西 | 発電装置 |
US10559864B2 (en) | 2014-02-13 | 2020-02-11 | Birmingham Technologies, Inc. | Nanofluid contact potential difference battery |
TWI622069B (zh) * | 2014-05-09 | 2018-04-21 | 淡江大學 | Composite electrode manufacturing method |
US20160087148A1 (en) | 2014-09-19 | 2016-03-24 | National Cheng Kung University | Non-metallic semiconductor quantum dot and method of carrying out chemical reaction or photoluminescence reaction by using the same |
CN104796038B (zh) * | 2015-02-27 | 2017-03-15 | 东南大学 | 一种基于荷电团簇迁移的动能‑电能转换装置 |
RU2597255C1 (ru) * | 2015-03-11 | 2016-09-10 | Игорь Александрович Малыхин | Способ получения электроэнергии за счет свободнодисперсных систем как электроактивных сред |
US10147860B2 (en) | 2015-04-19 | 2018-12-04 | Reebeez, Inc. | Lightweight thermionic microengines for aerial vehicles |
US20160315562A1 (en) * | 2015-04-22 | 2016-10-27 | Everywhere Energy Inc. | Energy harvesting systems, apparatus, and methods |
WO2017062498A1 (en) * | 2015-10-05 | 2017-04-13 | Tionesta Applied Research Corporation | Generator of transient, heavy electrons and application to transmuting radioactive fission products |
US10081550B2 (en) | 2016-06-26 | 2018-09-25 | Nanotek Instruments, Inc. | Direct ultrasonication production of graphene sheets from coke or coal |
US10435797B2 (en) | 2016-06-26 | 2019-10-08 | Global Graphene Group, Inc. | Electrochemical production of graphene sheets from coke or coal |
US10081551B2 (en) | 2016-07-15 | 2018-09-25 | Nanotek Instruments, Inc. | Supercritical fluid process for producing graphene from coke or coal |
US11121360B2 (en) | 2016-07-15 | 2021-09-14 | Nanotek Instruments Group, Llc | Supercritical fluid production of graphene-based supercapacitor electrode from coke or coal |
TWI642212B (zh) | 2016-08-11 | 2018-11-21 | 財團法人工業技術研究院 | 一種熱電轉換裝置 |
CN109791823B (zh) * | 2016-09-29 | 2021-02-23 | 京瓷株式会社 | 电阻器、具备该电阻器的电路基板和电子装置 |
GB2560363B (en) * | 2017-03-09 | 2019-09-11 | Ionech Ltd | Energy storage and conversion |
CN106964199B (zh) * | 2017-05-04 | 2022-08-09 | 浙江金海高科股份有限公司 | 驻极体材料的液体充电方法和装置 |
JP6749283B2 (ja) * | 2017-05-22 | 2020-09-02 | 株式会社東芝 | 発電素子、発電モジュール、発電装置及び発電システム |
US10424441B2 (en) * | 2017-07-05 | 2019-09-24 | Honeywell International Inc. | Ultra-high charge density electrets and method of making same |
KR102471766B1 (ko) | 2017-07-24 | 2022-11-29 | 스파크 써미오닉스, 인크. | 소형 갭 장치 시스템 및 제조 방법 |
DK180842B1 (en) | 2018-01-24 | 2022-05-12 | Apple Inc | Devices, procedures, and graphical user interfaces for System-Wide behavior for 3D models |
JP6524567B1 (ja) * | 2018-02-28 | 2019-06-05 | 株式会社Gceインスティチュート | 熱電素子、熱電装置、及び熱電素子の形成方法 |
AT521191B1 (de) * | 2018-04-25 | 2020-02-15 | Gs Gruber Schmidt | Dimethylether und Dibuthylether als Brennstoff für die Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie mit Hillfe eines Plasmagenerators |
WO2019226343A2 (en) * | 2018-05-07 | 2019-11-28 | Tionesta Applied Research Corporation | Systems to generate transient, elevated effective mass electron quasiparticles for transmuting radioactive fission products and related methods |
AT521022B1 (de) * | 2018-06-13 | 2019-10-15 | Gs Gruber Schmidt Gmbh | Erzeugung von Dimethylether aus Kohlendioxid und Wasserstoff mit Hilfe eines thermoionischen und magnetohydrodynamischen Generators |
GB201812508D0 (en) * | 2018-07-31 | 2018-09-12 | Nicoventures Holdings Ltd | Aerosol generation |
GB201812509D0 (en) * | 2018-07-31 | 2018-09-12 | Nicoventures Holdings Ltd | Aerosol generation |
GB201814767D0 (en) * | 2018-09-11 | 2018-10-24 | Ionech Ltd | Energy storage and conversion |
US12097015B2 (en) * | 2018-09-18 | 2024-09-24 | Northwestern University | Liquid flow induced power generation using nanoscale metal layers |
KR102599394B1 (ko) * | 2018-10-04 | 2023-11-06 | 이온-에너지 베.페. | 대기 중의 에너지를 전환하기 위한 장치 및 이를 제조하는 방법 |
US11244816B2 (en) | 2019-02-25 | 2022-02-08 | Birmingham Technologies, Inc. | Method of manufacturing and operating nano-scale energy conversion device |
US10950706B2 (en) | 2019-02-25 | 2021-03-16 | Birmingham Technologies, Inc. | Nano-scale energy conversion device |
US11101421B2 (en) | 2019-02-25 | 2021-08-24 | Birmingham Technologies, Inc. | Nano-scale energy conversion device |
JP6598339B1 (ja) * | 2019-04-17 | 2019-10-30 | 株式会社Gceインスティチュート | 発電素子、発電装置、電子機器、及び発電素子の製造方法 |
US11081285B2 (en) * | 2019-05-08 | 2021-08-03 | Deborah Duen Ling Chung | Electrically conductive electret and associated electret-based power source and self-powered structure |
US11124864B2 (en) | 2019-05-20 | 2021-09-21 | Birmingham Technologies, Inc. | Method of fabricating nano-structures with engineered nano-scale electrospray depositions |
US11046578B2 (en) | 2019-05-20 | 2021-06-29 | Birmingham Technologies, Inc. | Single-nozzle apparatus for engineered nano-scale electrospray depositions |
US11942879B2 (en) * | 2019-08-20 | 2024-03-26 | Calagen, Inc. | Cooling module using electrical pulses |
US11677338B2 (en) | 2019-08-20 | 2023-06-13 | Calagen, Inc. | Producing electrical energy using an etalon |
JP7509863B2 (ja) | 2019-08-20 | 2024-07-02 | カラジェン インコーポレイテッド | 電気エネルギーを生成するための回路 |
CN110829897A (zh) * | 2019-09-23 | 2020-02-21 | 西安交通大学 | 一种基于氢离子浓差电池的热电转换装置 |
US12005391B2 (en) | 2019-12-11 | 2024-06-11 | Brookhaven Science Associates, Llc | Method for trapping noble gas atoms and molecules in oxide nanocages |
US11791142B2 (en) * | 2020-01-23 | 2023-10-17 | Spark Thermionics, Inc. | Small gap device system and method of fabrication |
US11649525B2 (en) | 2020-05-01 | 2023-05-16 | Birmingham Technologies, Inc. | Single electron transistor (SET), circuit containing set and energy harvesting device, and fabrication method |
US20210399190A1 (en) * | 2020-06-19 | 2021-12-23 | Birmingham Technologies, Inc. | Apparatus Including Thermal Energy Harvesting Thermionic Device, and Related Methods |
US11574745B2 (en) | 2020-09-21 | 2023-02-07 | Austin Lo | System and method for energy conversion using an aneutronic nuclear fuel |
US11417506B1 (en) | 2020-10-15 | 2022-08-16 | Birmingham Technologies, Inc. | Apparatus including thermal energy harvesting thermionic device integrated with electronics, and related systems and methods |
US11798698B2 (en) | 2020-12-04 | 2023-10-24 | Austin Lo | Heavy ion plasma energy reactor |
TWI786557B (zh) * | 2021-02-26 | 2022-12-11 | 國立臺灣科技大學 | 超薄奈米發電總成及其應用 |
US11450443B1 (en) | 2021-03-16 | 2022-09-20 | Austin Lo | Structured plasma cell energy converter for a nuclear reactor |
CN115466474A (zh) * | 2021-06-10 | 2022-12-13 | 香港理工大学 | 湿气发电材料及装置 |
US11616186B1 (en) | 2021-06-28 | 2023-03-28 | Birmingham Technologies, Inc. | Thermal-transfer apparatus including thermionic devices, and related methods |
JP2023031431A (ja) * | 2021-08-25 | 2023-03-09 | 株式会社東芝 | 熱電子発電素子及び熱電子発電モジュール |
WO2024015976A1 (en) * | 2022-07-15 | 2024-01-18 | University Of Florida Research Foundation, Inc. | Heat transfer enhancement using parametric electrostatic forcing |
CN115304436A (zh) * | 2022-08-03 | 2022-11-08 | 西藏浏河化工发展有限公司 | 一种改性高氯酸钾生产工艺 |
CN115259072A (zh) * | 2022-08-09 | 2022-11-01 | 广东墨睿科技有限公司 | Go增强自驱动吸湿起电器件及制法与微型器件功能系统 |
CN118328834B (zh) * | 2024-06-12 | 2024-08-30 | 电子科技大学 | 一种电化学-离子梯度耦合增强自供能柔性应变传感器 |
Family Cites Families (36)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU48753A1 (ru) * | 1935-08-29 | 1936-08-31 | Г.И. Бабат | Пароэлектрический генератор |
US3214616A (en) * | 1962-07-13 | 1965-10-26 | Westinghouse Electric Corp | Magnetohydrodynamic generator |
US3355605A (en) * | 1963-09-23 | 1967-11-28 | American Radiator & Standard | Crossed field plasma device |
US4281280A (en) * | 1978-12-18 | 1981-07-28 | Richards John A | Thermal electric converter |
JPS63169655A (ja) * | 1987-01-08 | 1988-07-13 | Minolta Camera Co Ltd | 感光体 |
CN1058676A (zh) | 1990-07-14 | 1992-02-12 | 贺鑫 | 静电发电法 |
JPH078156B2 (ja) * | 1990-11-07 | 1995-01-30 | 工業技術院長 | 発電装置 |
RU2065246C1 (ru) * | 1993-07-12 | 1996-08-10 | Андрей Порфирьевич Макашев | Электрогазодинамический генератор-2 |
US6064137A (en) | 1996-03-06 | 2000-05-16 | Borealis Technical Limited | Method and apparatus for a vacuum thermionic converter with thin film carbonaceous field emission |
CN1138775A (zh) | 1996-04-09 | 1996-12-25 | 徐贻诚 | 结构引发非平衡电离热电子发电器 |
US7658772B2 (en) * | 1997-09-08 | 2010-02-09 | Borealis Technical Limited | Process for making electrode pairs |
US6294858B1 (en) | 1998-02-26 | 2001-09-25 | Sandia Corporation | Microminiature thermionic converters |
DE19848852A1 (de) * | 1998-10-22 | 1999-07-29 | Alexander Dr Ing Luchinskiy | Verfahren zur Erzeugung elektrischer Energie |
US6181049B1 (en) | 1999-02-12 | 2001-01-30 | General Atomics | Multiple cell thermionic converter having apertured tubular intercell connectors |
AU762276B2 (en) * | 1999-03-11 | 2003-06-19 | Micropower Global Limited | Hybrid thermionic energy converter and method |
US7109408B2 (en) | 1999-03-11 | 2006-09-19 | Eneco, Inc. | Solid state energy converter |
US6649823B2 (en) | 1999-05-04 | 2003-11-18 | Neokismet, L.L.C. | Gas specie electron-jump chemical energy converter |
NL1014590C2 (nl) | 2000-03-09 | 2001-09-11 | Corus Staal Bv | Batterij omvattende meerdere in serie geschakelde galvanische cellen. |
US6596396B2 (en) | 2000-08-09 | 2003-07-22 | Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. | Thin-film-like particles having skeleton constructed by carbons and isolated films |
JP2003250285A (ja) * | 2002-02-22 | 2003-09-05 | Jgs:Kk | 熱発電装置、熱発電システムおよび熱発電方法 |
US20070126312A1 (en) * | 2002-03-08 | 2007-06-07 | Chien-Min Sung | DLC field emission with nano-diamond impregnated metals |
US20070042667A1 (en) * | 2002-03-08 | 2007-02-22 | Chien-Min Sung | Diamond-like carbon energy conversion devices and methods thereof |
JP2003343237A (ja) * | 2002-05-30 | 2003-12-03 | Denso Corp | 内燃機関の排ガス浄化装置およびその製造方法 |
DE10228222B4 (de) | 2002-06-25 | 2006-07-06 | MetaModul Gesellschaft für Forschung, Entwicklung und Systemanalyse mbH | Energiekonverter |
US6946596B2 (en) * | 2002-09-13 | 2005-09-20 | Kucherov Yan R | Tunneling-effect energy converters |
CA2437304A1 (en) | 2003-08-14 | 2005-02-14 | The Governors Of The University Of Alberta | Apparatus and method for producing electrical energy from fluid energy |
ITTO20030882A1 (it) * | 2003-11-07 | 2005-05-08 | Fiat Ricerche | Dispositivo generatore elettrico includente un combustore a matrice di materiale semiconduttore poroso. |
ITTO20031043A1 (it) | 2003-12-24 | 2005-06-25 | Fiat Ricerche | Generatore elettrico a microcombustione. |
JP2005203131A (ja) | 2004-01-13 | 2005-07-28 | Hitachi Ltd | エネルギーデバイス |
KR100542677B1 (ko) * | 2004-06-25 | 2006-01-11 | 삼성에스디아이 주식회사 | 이차 전지 |
US7495378B2 (en) * | 2004-07-15 | 2009-02-24 | Ngk Insulators, Ltd. | Dielectric device |
DE102004037542A1 (de) | 2004-08-03 | 2006-02-23 | Chemetall Gmbh | Verfahren zum Schützen einer metallischen Oberfläche mit einer korrosionsinhibierenden Beschichtung |
RU53818U1 (ru) | 2005-02-14 | 2006-05-27 | Александр Иванович Груздев | Батарея электрических накопителей энергии |
JP2008305987A (ja) | 2007-06-07 | 2008-12-18 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 熱電変換モジュール |
GB2463117A (en) | 2008-09-08 | 2010-03-10 | Landa Lab Ltd | Generating electricity from the thermal motion of gas molecules |
AU2010288080A1 (en) | 2009-08-27 | 2012-04-05 | Landa Labs (2012) Ltd. | Method and device for generating electricity and method of fabrication thereof |
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