WO2014178492A1 - 액체방울을 이용한 초소형 발전기 및 발전방법 - Google Patents

액체방울을 이용한 초소형 발전기 및 발전방법 Download PDF

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WO2014178492A1
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WO
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electrode plate
droplet
contact
generator
droplets
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PCT/KR2013/009384
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English (en)
French (fr)
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박혁규
문종균
김경천
윤상열
김현동
정재기
이동윤
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University Industry Cooperation Foundation of Pusan National University
Original Assignee
University Industry Cooperation Foundation of Pusan National University
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G5/00Capacitors in which the capacitance is varied by mechanical means, e.g. by turning a shaft; Processes of their manufacture
    • H01G5/04Capacitors in which the capacitance is varied by mechanical means, e.g. by turning a shaft; Processes of their manufacture using variation of effective area of electrode
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02NELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H02N1/00Electrostatic generators or motors using a solid moving electrostatic charge carrier
    • H02N1/06Influence generators
    • H02N1/08Influence generators with conductive charge carrier, i.e. capacitor machines
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02NELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H02N11/00Generators or motors not provided for elsewhere; Alleged perpetua mobilia obtained by electric or magnetic means

Definitions

  • the present invention relates to a microgenerator, and more particularly, to a microgenerator and a power generation method using a droplet to vibrate the droplet to produce electricity.
  • the battery system which is widely used as a power source for various sensors from various portable electronic devices, has a limitation on its life, which is difficult to store.
  • lithium batteries which are frequently used in various types of sensors such as intelligent wireless pressure sensors used in tire pressure monitoring systems (TPMS), gas sensors, and the like, are difficult to store with a limited life of the electronic itself. As the temperature rises, natural discharge increases, resulting in a shorter lifespan.
  • Piezoelectric phenomenon is a phenomenon in which positive or negative charges appear in proportion to the external force when a pressure such as quartz or tourmaline is applied in a constant direction. There is also a reverse phenomenon in which deformation occurs when a voltage is applied.
  • piezoelectric or inverse phenomenon is related to mechanical deformation and conversion of electrical energy, it has been applied to microphones or gramophones.
  • Applications of such piezoelectric phenomena are not limited to the above-mentioned contents, but from crystal oscillators which are widely used in electronic devices, recently, a film bulk acoustic resonator (FBAR) or a surface acoustic wave resonator (SAW) is used. It has been applied to high performance filter for wireless communication.
  • FBAR film bulk acoustic resonator
  • SAW surface acoustic wave resonator
  • the present invention has been made in order to solve the required energy source as described above, a micro-generator using a droplet to produce electricity by using an alternating current power induced by a change in the contact area between the electrode plate and the droplet due to vibration And to provide a power generation method.
  • the micro-generator using droplets includes a first electrode plate and a second electrode plate facing each other adjacent to each other, and the first electrode plate and the second electrode.
  • the contact area of the droplet containing ions located between the plates and the droplet to each of the first electrode plate and the second electrode plate as at least one of the first electrode plate and the second electrode plate is vibrated.
  • It is configured to include a power generation unit for generating electricity by using an alternating voltage generated between the first electrode plate and the second electrode plate while changing over time, at least one of the first electrode plate and the second electrode plate.
  • At least one of the first electrode plate and the second electrode plate may be characterized in that the surface in contact with the droplet is coated with a hydrophobic material.
  • At least one of the first electrode plate and the second electrode plate may be formed in a shape having a hydrophobic surface in contact with the droplet.
  • At least one of the first electrode plate and the second electrode plate may be characterized in that the concave-convex portion is formed on the surface in contact with the droplet to increase the surface area in contact with the droplet.
  • At least one of the first electrode plate and the second electrode plate may be characterized in that a plurality of fine protrusions are formed on the surface in contact with the droplet to increase the surface area in contact with the droplet.
  • At least one of the first electrode plate and the second electrode plate may be characterized in that a plurality of fine grooves are formed on the surface in contact with the droplet to increase the surface area in contact with the droplet.
  • At least one of the first electrode plate and the second electrode plate may be characterized in that the surface in contact with the droplet is made of a hydrophobic material.
  • hydrophobic property may be added to a surface of any one of the first and second electrode plates in contact with the droplet, and the hydrophilic property may be added to the surface of the other one of the droplets in contact.
  • a hydrophobic property is added to a surface of the first electrode plate in contact with the droplets
  • a hydrophilic property is added to a surface of the second electrode plate in contact with the droplets. It may be characterized by being located above.
  • a porous layer having a position through hole may be further formed on a surface of the second electrode plate in contact with the droplet, and the layer may be made of a hydrophobic material.
  • a position groove may be further formed at a surface of the second electrode plate in contact with the droplet so that the droplet is positioned to correspond to the position through-hole of the porous layer.
  • the region between the first electrode plate and the second electrode plate on which the droplet is located may be sealed.
  • the sealed region between the first electrode plate and the second electrode plate may be characterized in that the moisture contained to at least partially suppress the evaporation of the droplets.
  • first casing coupled to the first electrode plate
  • second casing coupled to the second electrode plate, so as to seal the first electrode plate and the second electrode plate and the area therebetween
  • a stretchable material disposed between the circumference of the first casing and the second casing to seal an area between the first casing and the second casing and to cope with a change in distance between the first electrode plate and the second electrode plate It may be characterized by having a sealing member made of.
  • the present invention is a liquid crystal containing a first electrode plate and a second electrode plate facing each other adjacent to each other, ions located between the first electrode plate and the second electrode plate and the first electrode
  • the contact area of the droplets with respect to the first electrode plate and the second electrode plate changes with time, and thus occurs between the first electrode plate and the second electrode plate.
  • It comprises a power generation unit for producing electricity by using the alternating voltage, wherein at least one of the first electrode plate and the second electrode plate is a surface treatment to increase the surface area on the surface in contact with the liquid droplets It can be characterized by a jacket.
  • the first electrode plate and the second electrode in a state in which the droplet containing ions are located between the first electrode plate and the second electrode plate facing each other adjacently, Vibration is applied to at least one of the plates to change the contact area of the droplets with respect to each of the first and second electrode plates over time, thereby altering the AC voltage generated between the first and second electrode plates.
  • the production of electricity can be characterized by its technical construction, and the above-mentioned features can be added.
  • the microminiature generator and the power generation method using the droplet according to the present invention are capable of generating power even at a small frequency, thereby generating power by using vibrations that can be obtained from various sources such as user's living vibrations. Applicable to development.
  • the present invention can be easily applied to a microgenerator that generates power by applying to a small electronic device when using living vibration.
  • the present invention provides the first electrode plate and the second electrode plate, respectively, by adding at least one of hydrophobic and hydrophilic properties to at least one of the first electrode plate and the second electrode plate. Changes in factors such as the contact angle of the droplets and the area of contact can lead to higher power generation efficiency.
  • the present invention can be in contact with the liquid droplets by the surface treatment of at least one of the first electrode plate and the second electrode plate to form a concave-convex portion, a fine projection, a fine groove, etc. Maximizing the surface area can increase the power generation effect.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the structure of a micro generator using a droplet according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 and 3 is a reference diagram for explaining the electric double layer generated in the micro-generator using droplets according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 4 is a graph showing the alternating voltage generated in the microminiature generator according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a block diagram showing a structure using a plurality of droplets of a micro generator using a droplet according to an embodiment of the present invention
  • Figure 6 is a partial configuration diagram for explaining the configuration of a micro generator using a droplet according to a first modified embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a partial configuration diagram for explaining the configuration of a micro generator using a droplet according to a second modified embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a partial configuration diagram for explaining the configuration of a micro generator using a droplet according to a third modified embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a partial configuration diagram for explaining the configuration of a micro generator using a droplet according to a fourth modified embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a partial configuration diagram for explaining the configuration of a micro generator using a droplet according to a fifth modified embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a partial configuration diagram for explaining the configuration of a micro generator using a droplet according to a sixth modified embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a reference operation diagram for explaining the operation and change when vibration is applied to the microminiature generator using the droplet according to the sixth modified embodiment of the present invention.
  • Figure 13 is a more detailed configuration diagram of the microminiature generator using the droplet according to the seventh modified embodiment of the present invention
  • FIG. 14 is a cross-sectional view of a second electrode plate for explaining the configuration of a subminiature generator using droplets according to an eighth modified embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a perspective view of a second electrode plate according to an eighth modified embodiment of the present invention.
  • first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another.
  • the first component may be referred to as the second component, and similarly, the second component may also be referred to as the first component.
  • all terms used herein, including technical or scientific terms have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skill in the art. Terms such as those defined in the commonly used dictionaries should be construed as having meanings consistent with the meanings in the context of the related art and shall not be construed in ideal or excessively formal meanings unless expressly defined in this application. Do not.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the structure of a micro generator using a droplet according to an embodiment of the present invention
  • Figures 2 and 3 illustrate an electric double layer generated in a micro generator using a droplet according to an embodiment of the present invention. It is a reference figure for the following.
  • the microminiature generator is disposed between the first electrode plate 10 and the second electrode plate 20, and the first electrode plate 10 and the second electrode plate 20, which are disposed to face each other.
  • Power generation unit 40 for producing electricity using the droplet 30 containing the ions located and the alternating voltage generated between the first electrode plate 10 and the second electrode plate 20 through vibration. It is configured to include).
  • the droplet 30 may be made of pure water, and may be made of an electrolyte solution in which an ionic compound such as sodium chloride (NaCl) is dissolved.
  • an AC voltage is generated between the first electrode plate 10 and the second electrode plate 20 in the following manner. That is, as at least one of the first electrode plate 10 and the second electrode plate 20 vibrates, a change in distance between the first electrode plate 10 and the second electrode plate 20 is caused, thereby causing a first change.
  • the area where the electrode plate 10 and the second electrode plate 20 and the droplet 30 contact each other is changed over time. At this time, the change in the area where the first electrode plate 10, the second electrode plate 20 and the droplet 30 is in contact with each other brings about a change in capacitance in the electric double layer. That is, as shown in FIG.
  • the contact interface of two phases having different compositions it refers to a boundary layer in which extra + charges are continuously distributed on one side of the interface and extra-charges on the other side, and satisfy the conditions of electric neutrality as a whole.
  • charge distribution near the interface changes or polarization occurs due to the movement of charged particles through the interface, which is called an electric double layer.
  • a liquid containing ions comes into contact with a solid, part of the charge in the liquid phase is concentrated at the interface to form a fixed phase (Helmholz's Layer), and the rest is diffusely distributed in the liquid phase to form a diffusion bilayer. O. Stern's theory is generally accepted.
  • the atmosphere of colloidal ions is similar to this structure.
  • the vibration of the first electrode plate 10 and the second electrode plate 20 is a direct movement of the user or indirect movement having a movement together through the movement of the user, such as a mobile phone, as well as movement, such as cars, bicycles It can be generated by using a living vibration, such as a movement by means.
  • the vibration device 50 for generating vibration at a constant cycle may be further configured, and vibration may be generated using the configured vibration device 50.
  • the power generation unit 40 generates electricity by using an AC voltage generated between the first electrode plate 10 and the second electrode plate 20. In this process, the power generation unit 40 adjusts the magnitude of the voltage generated according to the resistance value to an appropriate level.
  • the first electrode plate 10 and the second electrode plate 20 is coated with a material having a surface property having a large change in contact area with the liquid drop with time during the vibration to contact the electrode plate and the liquid droplet 30
  • the change in area can be controlled. That is, the hydrophobic or hydrophilic material 60 may be coated on the surface in contact with the droplet 30 to control the change in the area where the electrode plate and the droplet 30 contact each other.
  • the hydrophobic or hydrophilic material 60 may be coated on the first electrode plate 10 and the second electrode plate 20 with the same material (either hydrophobic material or hydrophilic material), or may be different from each other.
  • the first electrode plate 10 is coated with a hydrophobic material
  • the second electrode plate 20 is coated with a hydrophilic material
  • the first electrode plate 10 is coated with a hydrophilic material
  • the second electrode plate 20 is coated with a hydrophilic material.
  • the droplet 30 is sealed between the first electrode plate 10 and the second electrode plate 20 so as not to leak out of the electrode plate. A more specific configuration in this regard will be described later.
  • FIG. 4 is a graph showing the AC voltage generated in the micro generator when the droplet 30 having an amount of 40 micrometers ( ⁇ l) is vibrated at 5 Hz.
  • ⁇ l micrometers
  • FIG. 5 is a block diagram showing a structure in which a micro generator using a droplet according to an embodiment of the present invention uses a plurality of droplets.
  • the droplet 30 formed in the region between the first electrode plate 10 and the second electrode plate 20 is preferably composed of a plurality of droplets 30. This is because when it is composed of a plurality of droplets 30 can increase the amount of power and efficiency of the AC voltage generated by the power generation unit 40.
  • the present invention as described above briefly at least one of the hydrophobic (hydrophobic) and hydrophilic (hydrophilic) is added to at least one of the first electrode plate 10 and the second electrode plate 20 to the liquid
  • the rate of change of the area in contact with the droplet 30 can be adjusted.
  • at least one of the first electrode plate 10 and the second electrode plate 20 may be configured to maximize the surface area that the droplet 30 can contact.
  • FIG. 6 is a partial configuration diagram for explaining the configuration of a micro generator using the droplet according to the first modified embodiment of the present invention.
  • the first modified embodiment of the present invention is characterized in that the concave-convex portion 11 is formed on the surface of the first electrode plate 10 located in the upper contact with the droplet 30.
  • the first electrode plate 10 having the more active area change with the droplet 30 is more active than the second electrode plate 20 because it is located above the droplet 30. With a larger surface area in contact with), higher power generation effects can be expected.
  • the first electrode plate 10 may have an effect of not only increasing the surface area but also having hydrophobic or hydrophilic properties. This may vary depending on the material of the first electrode plate 10 or the size and shape of the uneven portion 11, but when the bottom and the peak portions of the uneven portion 11 are small enough to belong to nanometers, they are generally hydrophobic. It is highly likely to have characteristics, and on the contrary, when the bottom and ridge sizes of the uneven portion 11 are increased, the hydrophilic characteristics are likely to be high.
  • FIG. 7 is a partial configuration diagram for explaining the configuration of a micro-generator using droplets according to a second modified embodiment of the present invention.
  • a plurality of fine protrusions 12 are formed on a surface of the first electrode plate 10 positioned on the upper side in contact with the droplet 30.
  • FIG. 8 is a partial configuration diagram for explaining the configuration of a micro generator using a droplet according to a third modified embodiment of the present invention.
  • the third modified embodiment of the present invention is characterized in that a plurality of fine grooves 13 are formed on the surface of the first electrode plate 10 located on the upper side in contact with the droplet 30.
  • FIG. 9 is a partial configuration diagram for explaining the configuration of a micro generator using a droplet according to a fourth modified embodiment of the present invention.
  • the uneven portion 11 is formed on the surface where the first electrode plate 10 located on the upper side contacts the droplet 30, and a hydrophobic coating layer is formed on the surface thereof. (60a) is formed, and hydrophobic property is added.
  • the first electrode plate 10 may be formed of an indium tin oxide (ITO) material to form the concave-convex portion 11, and a hydrophobic coating layer 60a may be coated with a hydrophobic material of PTFE (Polytetrafluoroethylene) on the surface thereof. Can be formed.
  • ITO indium tin oxide
  • PTFE Polytetrafluoroethylene
  • the first electrode plate 10 having a higher rate of change in contact area with the droplet 30 than the second electrode plate 20 has a larger surface area in contact with the droplet 30.
  • the hydrophobic property is added to the surface, the change of the contact area between the first electrode plate 10 and the droplet 30 is made very smoothly, and thus a higher power generation effect can be expected.
  • the surface area which is in contact with the droplet 30 at the upper side and the rate of change of the contact area with the droplet 30 at the time of vibration is higher than that of the second electrode plate 20.
  • the power generation effect is maximized by adding hydrophobic properties, and in the case of the second electrode plate 20 having a relatively low rate of change in contact area with the droplet 30 in comparison with the first electrode plate 10 during the vibration, the liquid It is believed that maintaining the position of the droplet 30 stably by adding hydrophilic properties while ensuring a large surface area in contact with the droplet 30 is close to the most ideal form.
  • the first electrode plate 10 located mainly on the upper side of the configuration to increase the surface area in contact with the droplet 30 and have a hydrophobic or hydrophilic property Although described as being applied only to, it can be applied to the second electrode plate 20 located in the same way. Some examples of this will be described through the following modified embodiments.
  • FIG. 10 is a partial configuration diagram for explaining the configuration of a micro generator using a droplet according to a fifth modified embodiment of the present invention.
  • the fifth modified embodiment of the present invention is an uneven portion (11) (21) for maximizing the surface area of both the first electrode plate 10 located on the upper side and the second electrode plate 20 located on the lower side
  • the hydrophobic property is added to the surface in contact with the droplet 30 to the first electrode plate 10
  • the hydrophilicity to the surface in contact with the droplet 30 to the second electrode plate 20 It is characterized by a differentiated configuration by adding a characteristic.
  • a hydrophobic coating layer 60a formed by coating a hydrophobic material to add hydrophobic property to the first electrode plate 10 is provided, and a hydrophilic material to add hydrophilic property to the second electrode plate 20.
  • a hydrophilic coating layer 60c formed by coating may be provided.
  • PTFE Polytetrafluoroethylene
  • HEMA hydroxyethylmethacrylate
  • the method of adding hydrophobicity and hydrophilicity to the surface of the uneven parts 11 and 21 may be various, such as various surface modifications or chemical treatment methods, in addition to coating the corresponding material, and thus not limited to any one method. The appropriate method can be selected and applied accordingly.
  • both the first electrode plate 10 and the second electrode plate 20 maximize the surface area that the droplet 30 can contact, while the first electrode plate is applied while the vibration is applied. 10, the contact area is smoothly changed by the hydrophobic coating layer 60a, and the second electrode plate 20 is stably maintained by the droplet 30 by the hydrophilic coating layer 60c. It is possible to expect more improved development effect.
  • FIG 11 is a partial configuration diagram for explaining the configuration of the micro-generator using the droplet according to the sixth modified embodiment of the present invention
  • Figure 12 is a micro-generator using the droplet according to the sixth modified embodiment of the present invention It is a reference operation figure for demonstrating operation
  • the sixth modified embodiment of the present invention is configured to add a hydrophobic property to the first electrode plate 10 located on the upper side and to secure a wider surface area on the second electrode plate 20 located on the lower side. It is characterized by.
  • the hydrophobic coating layer 60a formed by coating with a hydrophobic material is provided on the surface of the first electrode plate 10 in contact with the droplet 30.
  • an uneven portion 21 is formed on a surface of the second electrode plate 20 positioned below the liquid droplet 30.
  • the uneven part 21 is shown as a pyramidal shape of the protruding peaks, but may be in various forms such as a triangular pyramid and a hemisphere.
  • the sixth modified embodiment is configured to apply hydrophobicity and hydrophilicity to the first electrode plate 10 and the second electrode plate 20 and maximize the surface area, similarly to the first to fifth modified embodiments.
  • the first electrode plate 10 located on the upper side has no maximization of the surface area, but hydrophobic property is added to change the contact area with the droplet 30 smoothly, The larger surface area of the second electrode plate 20 is secured, thereby contributing to the increase in power generation efficiency even if the change area of the contact area with the droplet 30 is not larger than that of the first electrode plate 10.
  • the droplet 30 can stably maintain the position without coating of a hydrophilic material. It is also possible.
  • the area is smoothly changed by the hydrophobic coating layer 60a in the upper portion of the first electrode plate 10 while the vibration is applied, and the uneven portion 21 in the lower portion of the second electrode plate 20 is provided. And the droplet 30 is stably contacted by the hydrophilic effect to maintain the position.
  • FIG. 13 is a detailed configuration diagram of a microgenerator using droplets according to a seventh modified example of the present invention.
  • FIG. 13 is a detailed configuration diagram of a microgenerator using droplets according to a seventh modified example of the present invention.
  • the first casing 80a coupled to the upper side of the first electrode plate 10 and the second electrode plate 20 are coupled to each other.
  • the second casing 80b and the sealing member 90 provided between the circumferences of the first casing 80a and the second casing 80b may be further provided while surrounding the lower side.
  • the sealing member 90 seals an area between the first casing 80a and the second casing 80b and at the same time between the first electrode plate 10 and the second electrode plate 20 when vibration is applied.
  • the sealing member 90 may transmit a vibration applied from the outside to the first electrode plate 10 and the second electrode plate 20 or serve as a shaker having a vibration function by itself. have.
  • the space of the sealed region between the first electrode plate 10 and the second electrode plate 20 is filled with moisture 70 to absorb humidity that can at least partially suppress evaporation of the droplet 30. It is preferable to maintain, and more preferably, a configuration capable of adjusting the humidity may be additionally provided.
  • the space between the first electrode plate 10 and the second electrode plate 20 is filled with water 70 mainly when the droplet 30 is made of water, and the droplet 30 is different.
  • a material can be filled with the gas of the material.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view of a second electrode plate for explaining the configuration of a micro generator using the droplet according to the eighth modified embodiment of the present invention
  • Figure 15 is a second electrode plate according to the eighth modified embodiment of the present invention. Perspective view.
  • the hydrophilic property and the hydrophobic property are added to the second electrode plate 20 positioned at the lower side so that the droplet 30 is strongly aggregated to maintain the droplet shape. It is characterized by being able to exhibit synergy effect.
  • a porous layer 60b having a plurality of position holes 61 is further formed on the surface where the droplet 30 contacts the second electrode plate 20 so that the droplet 30 can be positioned.
  • the porous layer 60b is made of a hydrophobic material.
  • Groove 22 is further formed.
  • the droplet 30 has a position groove 22 and a position through hole formed in the second electrode plate 20 and the porous layer 60b, respectively. Due to the hydrophobic property of the porous layer 60b made of a hydrophobic material in a state in which it is stably positioned at 61, it forms a shape close to hemispherical shape.
  • the configuration of the eighth modified embodiment has the effect and effect of agglomerating the droplets 30 closer to the hemispherical shape while maintaining the position of the droplet 30 more stably than the sixth modified embodiment. You can expect it.
  • the ultra-miniature generator and power generation method using the droplet according to the present invention is possible to generate power even at a small frequency, it is generated by using the vibration that can be obtained from a variety of sources including the user's life vibration, so that various electric and It can be implemented as a power supply by applying to electronic devices.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

본 발명은 진동에 의한 전극판과 액체방울 사이의 접촉면적 변화에 의해 유도되는 교류전압을 이용하여 전기를 생산하는 액체방울을 이용한 초소형 발전기 및 발전방법으로서, 본 발명에 의한 초소형 발전기의 경우, 서로 인접하여 마주보고 위치하는 제1전극판 및 제2전극판과, 제1전극판 및 제2전극판 사이에 위치하는 이온이 포함되어 있는 액체방울과, 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 하나가 진동됨에 따라 제1전극판 및 제2전극판 각각에 대한 액체방울의 접촉면적이 시간에 따라 변하면서 제1전극판 및 제2전극판 사이에 발생되는 교류전압을 이용하여 전기를 생산하는 발전부를 포함하여 구성되며, 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나는 액체방울과 접촉하는 면에 소수성(hydrophobic)과 친수성(hydrophilic) 중 적어도 어느 한 특성이 부가된 것을 특징으로 한다.

Description

액체방울을 이용한 초소형 발전기 및 발전방법
본 발명은 초소형 발전기에 관한 것으로, 특히 액체방울을 진동시켜 전기를 생산하는 액체방울을 이용한 초소형 발전기 및 발전방법에 관한 것이다.
각종 휴대용 전자기기로부터 각종 센서 등의 전력원으로 많이 사용되는 전지 방식은 보관이 까다롭게 자체 수명에 대한 한계를 갖고 있다. 일예로, 타이어 공기압 감지 시스템(Tire Pressure Monitoring System : TPMS)에서 이용되는 지능형 무선 압력센서에서부터 가스 감지 센서등 각종 센서 등에 많이 사용되는 리튬전지의 경우 전자자체의 제한된 수명과 함께 보관이 까다로운데, 동작 온도가 올라가면 자연방전이 증가하여 수명이 더욱 줄어든다.
한편, 전지 방식에서 벗어난 대체 에너지원으로 한국공개특허 2013-0017343, 한국공개특허 2013-0005445, 한국공개특허 2009-0006250, 한국공개특허 2007-0014328, 한국공개특허 2011-0110444, 일본공개특허 2012-234925, 일본공개특허 2012-175890 등에 개시된 것처럼 최근 압전(Piezoelectric) 현상을 널리 이용하고 있다. 압전 현상은 석영, 전기석과 같은 결정에 일정한 방향에서 압력을 가할 때 그 외력에 비례해서 양전하 또는 음전하가 나타나는 현상이다. 또한 전압을 가할 때 변형이 일어나는 역현상도 있다. 이러한 압전 현상 혹은 역현상은 기계적 변형과 전기적 에너지의 변환에 관한 것이기 때문에 이것을 응용한 마이크나 축음기에 응용되었다. 이러한 압전 현상의 응용 분야는 상기 내용에 국한되지 않고 전자기기에 많이 사용되는 수정 진동자로부터, 최근에는 필름 체적파 공진기(Film Bulk Acoustic Resonator : FBAR)나 표면 탄성파 공진기(Surface Acoustic Wave : SAW)를 이용하여 무선통신용 고성능 필터에까지 응용되어 지고 있다. 게다가 최근 친환경적인 에너지에 대한 관심과 함께, 압전 후막을 이용한 자가 발전기 등이 선을 보였다.
이와 같이 최근 전지 방식에서 벗어난 대체 에너지원의 연구가 계속적으로 진행되는 추세에 있으며, 각종 휴대용 전자기기가 활성화됨에 따라 그에 적합한 새로운 방식의 초소형 발전기를 개발할 필요성은 더욱 더 커지고 있다고 할 수 있다. 하지만 앞서 설명된 것처럼 압전 현상을 이용하는 방식을 제외하면 휴대용 전자기기 등에 사용할 수 있도록 실용화와 발전 효율 측면에서 높은 잠재력을 가진 발전 방식이 거의 없다는 문제점이 있었다.
본 발명은 상기와 같이 요구되는 에너지원을 해결하기 위해 안출한 것으로서, 진동에 의한 전극판과 액체방울 사이의 접촉면적 변화에 의해 유도되는 교류 전원을 이용하여 전기를 생산하는 액체방울을 이용한 초소형 발전기 및 발전방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 기술적 사상에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기는, 서로 인접하여 마주보고 위치하는 제1전극판 및 제2전극판과, 상기 제1전극판 및 제2전극판 사이에 위치하는 이온이 포함되어 있는 액체방울과, 상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 하나가 진동됨에 따라 상기 제1전극판 및 제2전극판 각각에 대한 액체방울의 접촉면적이 시간에 따라 변하면서 상기 제1전극판 및 제2전극판 사이에 발생되는 교류전압을 이용하여 전기를 생산하는 발전부를 포함하여 구성되며, 상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나는 액체방울과 접촉하는 면에 소수성(hydrophobic) 특성이 부가된 것을 그 기술적 구성상의 특징으로 한다.
여기서, 상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나는 액체방울과 접촉하는 면이 소수성 물질로 코팅된 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나는 액체방울과 접촉하는 면이 소수성을 갖는 형상으로 형성된 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나는 액체방울과 접촉하는 면에 요철부가 형성되어 상기 액체방울과 접촉 가능한 표면적을 넓힐 수 있도록 한 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나는 액체방울과 접촉하는 면에 다수의 미세돌기가 형성되어 상기 액체방울과 접촉 가능한 표면적을 넓힐 수 있도록 한 것을 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나는 액체방울과 접촉하는 면에 다수의 미세홈이 형성되어 상기 액체방울과 접촉 가능한 표면적을 넓힐 수 있도록 한 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나는 액체방울과 접촉하는 면이 소수성의 소재로 이루어진 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 제1전극판 및 제2전극판 중 어느 하나의 액체방울이 접촉하는 면에는 소수성 특성이 부가되고, 나머지 하나의 액체방울이 접촉하는 면에는 친수성 특성이 부가되는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 제1전극판의 액체방울이 접촉하는 면에는 소수성 특성이 부가되고, 상기 제2전극판의 액체방울이 접촉하는 면에는 친수성 특성이 부가되되, 상기 제1전극판은 제2전극판에 대하여 상측에 위치하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 제2전극판의 액체방울이 접촉하는 면에는 액체방울이 위치할 수 있도록 포지션 통공을 구비한 다공 레이어가 더 형성되고, 상기 레이어는 소수성 물질로 이루어진 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 제2전극판의 액체방울이 접촉하는 면에는 상기 다공 레이어의 포지션 통공과 대응하여 액체방울이 위치하도록 포지션 홈이 더 형성되는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 액체방울이 위치하는 제1전극판과 제2전극판 사이의 영역은 밀봉되어 있는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 제1전극판과 제2전극판 사이의 밀봉된 영역은 액체방울의 증발을 적어도 부분적으로 억제하도록 수분이 포함된 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 제1전극판 및 제2전극판 및 그 사이의 영역을 밀봉되게 감쌀 수 있도록, 상기 제1전극판에 결합되는 제1케이싱과, 상기 제2전극판에 결합되는 제2케이싱과, 상기 제1케이싱과 제2케이싱의 둘레부 사이에 설치되어 상기 제1케이싱과 제2케이싱 사이의 영역을 밀봉하고 상기 제1전극판 및 제2전극판 사이의 거리 변화에 대응할 수 있도록 신축 가능한 소재로 이루어진 실링부재를 구비하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 본 발명은 서로 인접하여 마주보고 위치하는 제1전극판 및 제2전극판과, 상기 제1전극판 및 제2전극판 사이에 위치하는 이온이 포함되어 있는 액체방울과, 상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 하나가 진동됨에 따라 상기 제1전극판 및 제2전극판 각각에 대한 액체방울의 접촉면적이 시간에 따라 변하면서 상기 제1전극판 및 제2전극판 사이에 발생되는 교류전압을 이용하여 전기를 생산하는 발전부를 포함하여 구성되며, 상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나는 액체방울과 접촉하는 면에 표면적을 넓히는 표면처리가 된 것을 그 기술적 구성상의 특징으로 할 수 있다.
한편, 본 발명에 의한 액체방울을 이용한 발전방법은 서로 인접하여 마주보는 제1전극판 및 제2전극판 사이에 이온이 포함된 액체방울을 위치시킨 상태에서, 상기 제1전극판과 제2전극판 중 적어도 하나에 진동을 가하여 상기 제1전극판 및 제2전극판 각각에 대한 액체방울의 접촉면적을 시간에 따라 변화시킴으로써 이때 상기 제1전극판 및 제2전극판 사이에 발생되는 교류전압을 이용하여 전기를 생산하는 것을 그 기술적 구성상의 특징으로 할 수 있으며, 위 언급된 특징들이 부가될 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같은 본 발명에 따른 액체방울을 이용한 초소형 발전기 및 발전방법은, 작은 진동수에서도 발전이 가능하여 사용자의 생활 진동을 비롯한 다양한 근원에서 얻을 수 있는 진동을 이용하여 발전함으로써 친환경 발전 시스템으로의 개발에 적용할 수 있다.
또한, 본 발명은 생활 진동을 이용하는 경우 소형 전자기기에 적용하여 자가 발전하는 초소형 발전기로 쉽게 응용할 수 있다.
또한, 본 발명은 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나에 소수성(hydrophobic)과 친수성(hydrophilic) 중 적어도 어느 한 특성을 부가한 구성에 의해 제1전극판과 제2전극판에 각각에 대한 액체방울의 접촉각, 접촉면적 등의 요인들에 변화를 주고 이를 통해 더 높은 발전 효율을 모색할 수 있다.
또한, 본 발명은 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나에 대하여 액체방울과 접촉하는 면을 표면처리하여 요철부, 미세돌기, 미세홈 등을 형성하는 구성에 의해 액체방울과 접촉 가능한 표면적을 극대화함으로써 발전효과를 높일 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기의 구조를 나타낸 구성도
도 2 및 도 3은 본 발명의 실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기에서 발생되는 전기 이중층을 설명하기 위한 참조도
도 4는 본 발명의 실시예에 의한 초소형 발전기에서 발전되는 교류전압을 나타낸 그래프
도 5 는 본 발명의 실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기가 다수개의 액체방울을 이용한 구조를 나타낸 구성도
도 6은 본 발명의 제1변형실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기의 구성을 설명하기 위한 부분 구성도
도 7은 본 발명의 제2변형실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기의 구성을 설명하기 위한 부분 구성도
도 8은 본 발명의 제3변형실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기의 구성을 설명하기 위한 부분 구성도
도 9는 본 발명의 제4변형실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기의 구성을 설명하기 위한 부분 구성도
도 10은 본 발명의 제5변형실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기의 구성을 설명하기 위한 부분 구성도
도 11은 본 발명의 제6변형실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기의 구성을 설명하기 위한 부분 구성도
도 12는 본 발명의 제6변형실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기에 진동이 가해질 때의 동작 및 변화를 설명하기 위한 참조동작도
도 13은 본 발명의 제7변형실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기의 더욱 구체화한 세부 구성도
도 14는 본 발명의 제8변형실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기의 구성을 설명하기 위한 제2전극판의 단면도
도 15는 본 발명의 제8변형실시예에 따른 제2전극판의 사시도
첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기 및 발전방법에 대하여 초소형 발전기를 중심으로 상세히 설명한다. 본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있는바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 본문에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명을 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다. 첨부된 도면에 있어서, 구조물들의 치수는 본 발명의 명확성을 기하기 위하여 실제보다 확대하거나, 개략적인 구성을 이해하기 위하여 실제보다 축소하여 도시한 것이다.
또한, 제1 및 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 한편, 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
도 1은 본 발명의 실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기의 구조를 나타낸 구성도이고, 도 2 및 도 3은 본 발명의 실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기에서 발생되는 전기 이중층을 설명하기 위한 참조도이다.
도 1과 같이, 초소형 발전기는 서로 인접하여 마주보고 위치하는 제 1전극판(10) 및 제2전극판(20)과, 상기 제1전극판(10) 및 제2전극판(20) 사이에 위치하는 이온이 포함되어 있는 액체방울(30)과, 진동을 통해 상기 제1전극판(10) 및 제2전극판(20) 사이에 발생되는 교류전압을 이용하여 전기를 생산하는 발전부(40)를 포함하여 구성된다. 상기 액체방울(30)은 순수한 물로 이루어져도 무방하며, 염화나트륨(NaCl)과 같은 이온결합화합물이 용해되어 있는 전해질용액으로 이루어지는 것도 가능하다.
여기서, 상기 제1전극판(10) 및 제2전극판(20) 사이에서 교류전압은 다음과 같은 방식으로 발생된다. 즉, 상기 제1전극판(10) 및 제2전극판(20) 중 적어도 하나가 진동됨에 따라 제1전극판(10) 및 제2전극판(20) 사이의 거리 변화가 야기되고 이로써 제1전극판(10) 및 제2전극판(20)과 액체방울(30)이 접하는 면적이 시간에 따라 변하게 된다. 이때, 상기 제1전극판(10) 및 제2전극판(20)과 액체방울(30)이 접하는 면적의 변화는 전기 이중층에서 전기용량의 변화를 가져온다. 즉, 도 2와 같이, 전극이 용액 중에 침지되면 전극과 용액 사이에는 콘덴서와 같은 +와 -로 대전되는 현상이 일어난다. 이때, 제1전극판(10) 및 제2전극판(20)에 전극이 -로 대전되면 액체방울(30)의 용액 측에서는 +로 대전되며, 제1전극판(10) 및 제2전극판(20)에 전극이 +로 대전되면 액체방울(30)의 용액은 -로 대전된다. 이에 따라 도 3에 도시된 것처럼 전극과 용액 사이에 콘덴서와 같은 전기적 구조인 전기 이중층(electrical double layer)이 나타난다. 일반적으로 조성이 서로 다른 2상의 접촉계면에서, 계면의 한 쪽 측에는 여분의 + 전하가, 다른 측에는 여분의 - 전하가 연속적으로 분포하며, 전체적으로 전기적 중성의 조건을 만족하도록 하는 경계층을 일컫는다. 일반적으로 이종의 물질이 접촉하면, 계면 가까운 전하분포가 변화하거나, 계면을 통하여 하전(荷電)입자의 이동차 때문에 분극이 일어나는데, 이것을 전기 이중층이라고 한다. 이온을 함유한 액체가 고체와 접촉할 때에는 액상 중에 전하의 일부는 계면에 집중되어 고착상(헬므호르쯔층(Helmholz's Layer))을 형성하고, 나머지는 액상 중에 확산적으로 분포하여 확산 이중층을 형성한다고 하는 O. Stern의 이론이 일반적으로 인정받고 있다. 콜로이드 이온의 분위기도 이것과 닮은 구조이다.
이에 따라, 상기 제1전극판(10) 및 제2전극판(20)이 진동하면 시간에 따라 면적이 변화해서 전기 이중층 전기용량이 시간에 따라 변화하게 되고, 제1전극판(10)과 제2전극판(20) 사이에 전위차가 시간에 따라 바뀌면서 교류전압이 발생하게 된다. 이때, 상기 제1전극판(10) 및 제2전극판(20)의 진동은 사용자의 직접적인 움직임 또는 핸드폰 등과 같이 사용자의 움직임을 통해 함께 움직임을 갖는 간접적인 움직임은 물론, 자동차, 자전거 등과 같은 이동 수단에 의한 움직임 등과 같은 생활 진동을 이용하여 발생되도록 할 수 있다. 이 외에도 다른 실시예로서, 일정한 주기로 진동을 발생시키는 진동장치(50)를 추가로 구성하고, 구성된 진동장치(50)를 이용하여 진동을 발생시킬 수도 있다.
그리고 상기 발전부(40)는 상기 제1전극판(10)과 제2전극판(20) 사이에서 발생되는 교류전압을 이용하여 전기를 생산한다. 이 과정에서 상기 발전부(40)는 저항 값에 따라 생성되는 전압의 크기를 적절한 수준으로 조절하게 된다.
이때, 상기 제1전극판(10) 및 제2전극판(20)은 진동 중 시간에 따라 액체방울과 접촉면적 변화가 큰 표면성질을 갖는 물질을 코팅하여 전극판과 액체방울(30)이 접하는 면적의 변화를 조절할 수 있다. 즉, 액체방울(30)과 접촉하는 면에 소수성(hydrophobic) 또는 친수성(hydrophilic) 물질(60)을 코팅하여 전극판과 액체방울(30)이 접하는 면적의 변화를 조절할 수 있다. 참고로 소수성 또는 친수성 물질(60)은 상기 제1전극판(10) 및 제2전극판(20)에 동일한 물질(소수성 물질 또는 친수성 물질 중 하나)로 동일하게 코팅될 수도 있고, 서로 상이한 물질 즉, 제1전극판(10)에는 소수성 물질이 코팅되고, 제2전극판(20)에는 친수성 물질이 코팅되거나, 또는 제1전극판(10)에는 친수성 물질이 코팅되고, 제2전극판(20)에는 소수성 물질이 코팅될 수도 있다. 이에 대해서는 차후에 상세히 설명하기로 한다.
또한 액체방울(30)은 상기 제1전극판(10) 및 제2전극판(20) 사이에서 밀봉되어 전극판 외부로 누수되지 않아야 한다. 이와 관련된 보다 구체적인 구성에 대해서는 차후에 설명하기로 한다.
도 4는 40마이크로미터(μl)의 양을 갖는 액체방울(30)을 5Hz로 진동시켰을 때 초소형 발전기에서 발전되는 교류전압을 그래프로 나타낸 것이다. 도 4와 같이, 본 발명의 초소형 발전기는 진동에 의해 제1전극판(10) 및 제2전극판(20)과 액체방울(30) 사이의 면적 변화가 발생되며, 이 면적 변화에 의해 교류전압이 유도되는 것을 확인할 수 있다.
도 5 는 본 발명의 실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기가 다수개의 액체방울을 이용하는 구조를 나타낸 구성도이다.
도 5에 도시된 것처럼 상기 제1전극판(10) 및 제2전극판(20) 사이의 영역에서 형성되는 액체방울(30)은 다수개의 액체방울(30)로 구성되는 것이 바람직하다. 이처럼 다수개의 액체방울(30)로 구성되는 경우 발전부(40)에서 생성되는 교류전압의 전력량 및 효율을 증가시킬 수 있기 때문이다.
한편, 본 발명은 앞서 잠깐 언급되었듯이 상기 제1전극판(10) 및 제2전극판(20) 중 적어도 어느 하나에 소수성(hydrophobic)과 친수성(hydrophilic) 중 적어도 어느 한 특성이 부가되도록 하여 액체방울(30)이 접촉하는 면적의 변화속도를 조절할 수 있다. 또한 상기 제1전극판(10) 및 제2전극판(20) 중 적어도 어느 하나에 대하여 액체방울(30)이 접촉 가능한 표면적을 극대화하는 구성도 가능하다. 아래에서는 이같은 두 가지 부면에 초점을 맞추어 구성된 다양한 변형실시예에 대해 설명하기로 한다.
도 6은 본 발명의 제1변형실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기의 구성을 설명하기 위한 부분 구성도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 제1변형실시예에서는 상측에 위치한 제1전극판(10)이 액체방울(30)과 접촉하는 면에 요철부(11)가 형성된 것을 특징으로 한다. 이같은 제1변형실시예의 구성에 따르면 상측에 위치하기 때문에 제2전극판(20)에 비해 액체방울(30)과의 접촉면적 변화가 더 활발하게 이루어지는 제1전극판(10)이 액체방울(30)과 접촉 가능한 표면적을 더 넓게 확보함에 따라 더 높은 발전 효과를 기대할 수 있다.
또한, 상기 제1전극판(10)은 요철부(11)가 형성됨에 따라 표면적의 증가뿐만 아니라 소수성이나 친수성의 특성을 갖는 효과도 기대할 수 있다. 이는 상기 제1전극판(10)의 소재나 상기 요철부(11)의 크기 및 형태에 따라 달라질 수 있지만 상기 요철부(11)의 저부와 산부 크기가 나노미터에 속할 정도로 작아지면 일반적으로 소수성의 특성을 갖게 될 가능성이 높고 반대로 요철부(11)의 저부와 산부 크기가 커지면 친수성 특성을 갖게 될 가능성이 높다.
도 7은 본 발명의 제2변형실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기의 구성을 설명하기 위한 부분 구성도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 제2변형실시예에서는 상측에 위치한 제1전극판(10)이 액체방울(30)과 접촉하는 면에 다수의 미세돌기(12)가 형성된 것을 특징으로 한다. 이같은 제2변형실시예의 구성에 따르면 제1변형실시에와 마찬가지로 하측에 위치하는 제2전극판(20)에 비해 액체방울(30)과의 접촉면적 변화가 더 활발하게 이루어지는 제1전극판(10)이 액체방울(30)과 접촉 가능한 표면적을 더 넓게 확보함에 따라 더 높은 발전 효과를 기대할 수 있다.
이 경우에도 상기 미세돌기(12)의 크기 및 촘촘한 정도에 따라 소수성이나 친수성의 특성을 갖는 효과도 기대할 수 있다.
도 8은 본 발명의 제3변형실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기의 구성을 설명하기 위한 부분 구성도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 제3변형실시예에서는 상측에 위치한 제1전극판(10)이 액체방울(30)과 접촉하는 면에 다수의 미세홈(13)이 형성된 것을 특징으로 한다. 이같은 제3변형실시예의 구성에 따르면 제1변형실시에와 마찬가지로 하측에 위치하는 제2전극판(20)에 비해 액체방울(30)과의 접촉면적 변화가 더 활발하게 이루어지는 제1전극판(10)이 액체방울(30)과 접촉 가능한 표면적을 더 넓게 확보함에 따라 더 높은 발전 효과를 기대할 수 있다.
이 경우에도 상기 미세홈(13)의 크기 및 촘촘한 정도에 따라 소수성이나 친수성의 특성을 갖는 효과도 기대할 수 있다.
도 9는 본 발명의 제4변형실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기의 구성을 설명하기 위한 부분 구성도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 제4변형실시예에서는 상측에 위치한 제1전극판(10)이 액체방울(30)과 접촉하는 면에 요철부(11)가 형성되고, 그 표면에 소수성 코팅 레이어(60a)가 형성되어 소수성 특성이 부가된 것을 특징으로 한다. 예컨대, 제1전극판(10)은 ITO([Indium Tin Oxide) 소재로 구비하여 상기 요철부(11)를 형성하고, 그 표면에 PTFE (Polytetrafluoroethylene)를 소수성 물질로 코팅하여 소수성 코팅 레이어(60a)를 형성할 수 있다.
이같은 제4변형실시예에 따르면 제2전극판(20)에 비해 액체방울(30)과의 접촉면적 변화속도가 높은 제1전극판(10)이 액체방울(30)과 접촉 가능한 표면적을 더 넓게 확보하는 동시에 그 표면에 소수성 특성이 부가됨에 따라 상기 제1전극판(10)과 액체방울(30)과의 접촉면적 변화가 매우 원활하게 이루이지게 되며, 이로써 더 높은 발전효과를 기대할 수 있다.
이처럼 상측에 위치하여 진동시 액체방울(30)과의 접촉면적 변화속도가 제2전극판(20)에 비해 높은 제1전극판(10)에 액체방울(30)과 접촉 가능한 표면적을 더 넓게 확보하는 동시에 소수성 특성을 부가함으로써 발전효과를 극대화하고, 진동시 제1전극판(10)에 비해 액체방울(30)과의 접촉면적 변화속도가 상대적으로 낮은 제2전극판(20)의 경우에는 액체방울(30)과 접촉 가능한 표면적은 넓게 확보하면서 친수성 특성을 부가함으로써 액체방울(30)의 포지션을 안정적으로 유지하는 것이 가장 이상적인 형태에 가까운 것으로 여겨진다. 다만, 제1전극판(10) 및 제2전극판(20)에 대한 액체방울(30)의 접촉면적, 접촉각 및 부착력 등의 다양한 요인들이 발전효과에 변수들로 작용하기 때문에 상기와 같이 이상적으로 여겨지는 형태만이 최고의 발전효율을 얻을 수 있다고 단정할 수는 없다.
한편, 전술된 제1변형실시 내지 제4변형실시예는 액체방울(30)과의 접촉 가능한 표면적을 넓히기 위한 구성과 소수성 또는 친수성 특성을 갖도록 한 구성을 주로 상측에 위치한 제1전극판(10)에만 적용하는 것으로 설명하였으나, 하측에 위치한 제2전극판(20)에도 동일한 방식으로 적용할 수 있다. 이에 대한 일부 사례들을 계속되는 변형실시예를 통하여 살펴보기로 한다.
도 10은 본 발명의 제5변형실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기의 구성을 설명하기 위한 부분 구성도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 제5변형실시예는 상측에 위치한 제1전극판(10)과 하측에 위치한 제2전극판(20) 모두에 표면적을 극대화하기 위한 요철부(11)(21)를 동일하게 형성시키되, 제1전극판(10)에는 액체방울(30)과 접촉하는 면에 소수성 특성이 부가되도록 하고, 제2전극판(20)에는 액체방울(30)과 접촉하는 면에 친수성 특성이 부가되도록 하여 차별화한 구성을 특징으로 한다.
여기서, 상기 제1전극판(10)에 소수성 특성을 부가하기 위해 소수성 물질을 코팅하여 이루어진 소수성 코팅 레이어(60a)가 구비되고, 상기 제2전극판(20)에 친수성 특성을 부가하기 위해 친수성 물질로 코팅하여 이루어진 친수성 코팅 레이어(60c)가 구비될 수 있다. 예컨대, 상기 제1전극판(10)에는 PTFE (Polytetrafluoroethylene)가 소수성 물질로 코팅될 수 있고, 제2전극판(20)에는 HEMA(hydroxyethylmethacrylate)가 친수성 물질로 코팅될 수 있다. 단, 상기 요철부(11)(21) 표면에 소수성 및 친수성 특성을 부가하는 방법은 해당 물질을 코팅하는 방법 외에도 다양한 표면개질이나 화학적 처리방법 등 다양하게 있으므로 어느 한 가지 방법에만 제한을 두지 않고 상황에 맞게 적당한 방법을 선택하여 적용할 수 있다.
이와 같은 제5변형실시예의 구성에 의하면, 제1전극판(10)과 제2전극판(20) 모두 액체방울(30)이 접촉 가능한 표면적은 극대화한 한편, 진동이 가해지는 동안 제1전극판(10)은 소수성 코팅 레이어(60a)에 의하여 접촉면적의 변화가 원활하게 이루어지도록 하고, 제2전극판(20)은 친수성 코팅 레이어(60c)에 의하여 액체방울(30)이 안정적으로 포지션을 유지할 수 있도록 하여 보다 향상된 발전효과를 기대할 수 있다.
도 11은 본 발명의 제6변형실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기의 구성을 설명하기 위한 부분 구성도이고, 도 12는 본 발명의 제6변형실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기에 진동이 가해질 때의 동작 및 변화를 설명하기 위한 참조동작도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 제6변형실시예는 상측에 위치한 제1전극판(10)에 소수성 특성이 부가되고 하측에 위치한 제2전극판(20)에는 더 넓은 표면적을 확보할 수 있도록 구성된 것을 특징으로 한다.
이를 위해 상기 제1전극판(10)에서 액체방울(30)과 접촉하는 면에는 소수성 물질로 코팅되어 형성된 소수성 코팅 레이어(60a)가 구비된다. 그리고 하측에 위치하는 제2전극판(20)에는 액체방울(30)과 접촉하는 면에 요철부(21)가 형성된다. 여기서, 상기 요철부(21)는 돌출된 산부의 형태가 피라미드 형태인 것으로 도시되었지만, 삼각뿔, 반구 형태와 같이 다양한 형태로도 가능하다.
이와 같은 제6변형실시예는 제1변형실시예 내지 제5변형실시예와 마찬가지로 제1전극판(10) 및 제2전극판(20)에 대하여 소수성 및 친수성의 적용과, 표면적을 극대화한 구성의 한 형태를 예시한 것으로, 상측에 위치한 제1전극판(10)에는 표면적의 극대화는 없지만 소수성 특성이 부가되어 액체방울(30)과의 접촉면적의 변화가 원활하게 이루어지고, 하측에 위치한 제2전극판(20)에는 더 넓은 표면적이 확보되어 액체방울(30)과의 접촉면적 변화폭이 제1전극판(10)에 비해 크지는 않더라도 발전효율을 높이는데 기여하게 된다. 나아가, 상기 요철부(21)의 저부와 산부의 크기를 조절하면 표면적을 극대화하는 동시에 친수성 특성도 갖도록 할 수 있으므로 별도의 친수성 물질의 코팅 없이 액체방울(30)이 안정적으로 포지션을 유지할 수 있도록 하는 것도 가능하다. 도 12에는 진동이 가해지는 동안에 상측에 위치한 제1전극판(10)에서는 소수성 코팅 레이어(60a)에 의하여 면적의 변화가 원활하게 이루어지고 하측에 위치한 제2전극판(20)에서는 요철부(21) 및 친수성 효과에 의해 액체방울(30)이 안정적으로 접촉하여 포지션을 유지하는 동작이 도시되었다.
도 13은 본 발명의 제7변형실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기의 더욱 구체화한 세부 구성도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 제7변형실시예에 의한 초소형 발전기의 경우 제1전극판(10)의 상측을 감싸면서 결합되는 제1케이싱(80a)과, 상기 제2전극판(20)의 하측을 감싸면서 제2케이싱(80b)과, 상기 제1케이싱(80a)과 제2케이싱(80b)의 둘레부 사이에 설치되는 실링부재(90)가 더 설치될 수 있다.
상기 실링부재(90)는 상기 제1케이싱(80a)과 제2케이싱(80b) 사이의 영역을 밀봉하는 동시에 진동이 가해질 때 상기 제1전극판(10) 및 제2전극판(20) 사이의 거리 변화에 대응할 수 있도록 신축 가능한 탄성 소재로 이루어진다.
여기서 상기 실링부재(90)는 외부로부터 가해지는 진동을 상기 제1전극판(10) 및 제2전극판(20)에 전달하거나 자체적으로 진동 기능을 구비한 가진기(shaker)의 역할을 겸할 수 있다.
또한, 상기 제1전극판(10)과 제2전극판(20) 사이의 밀봉된 영역의 공간은 수분(70)으로 채워져서 액체방울(30)의 증발을 적어도 부분적으로 억제할 수 있는 습도를 유지하는 것이 바람직하며, 더욱 바람직하게는 그 습도를 조절할 수 있는 구성이 추가적으로 구비될 수 있다. 여기서 상기 제1전극판(10)과 제2전극판(20) 사이의 공간이 수분(70)으로 채워지는 것은 액체방울(30)이 물로 이루어진 경우에 주로 해당하며 상기 액체방울(30)이 다른 물질로 이루어진다면 그 물질의 가스로 채워질 수 있음을 물론이다.
도 14는 본 발명의 제8변형실시예에 의한 액체방울을 이용한 초소형 발전기의 구성을 설명하기 위한 제2전극판의 단면도이고, 도 15는 본 발명의 제8변형실시예에 따른 제2전극판의 사시도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 제8변형실시예는 하측에 위치한 제2전극판(20)에 액체방울(30)이 강하게 응집되어 방울 형태를 유지할 수 있도록 친수성 특성과 소수성 특성이 복합적으로 부가되어 시너지 효과를 발휘할 수 있도록 한 것을 특징으로 한다.
이를 위해 상기 제2전극판(20)의 액체방울(30)이 접촉하는 면에는 액체방울(30)이 위치할 수 있도록 다수의 포지션 통공(61)을 구비한 다공 레이어(60b)가 더 형성되고, 상기 다공 레이어(60b)는 소수성 소재로 이루어진다. 이에 더해 상기 제2전극판(20)의 액체방울(30)이 접촉하는 면은 친수성으로 이루어지지만 상기 다공 레이어(60b)의 포지션 통공(61)과 대응하여 액체방울(30)이 위치하도록 한 포지션 홈(22)이 더 형성된다.
이같은 제8변형실시예의 구성에 의하면 도 14와 도 15에서 살펴볼 수 있는 것처럼 액체방울(30)이 상기 제2전극판(20) 및 다공 레이어(60b)에 각각 형성된 포지션 홈(22)과 포지션 통공(61)에 안정적으로 위치한 상태에서 소수성 소재로 이루어진 다공 레이어(60b)의 소수성 특성으로 인해 응집되면서 반구형에 가까운 형태를 형성하게 된다. 이같은 제8변형실시예의 구성은 제6변형실시예에 비하여 액체방울(30)의 포지션은 더욱 안정되게 유지하면서도 액체방울(30)의 형태를 반구형에 더 가까운 형태로 응집할 수 있는 효과 및 작용을 기대할 수 있는 것이다.
이상에서 본 발명의 바람직한 실시예를 설명하였으나, 본 발명은 다양한 변화와 변경 및 균등물을 사용할 수 있다. 본 발명은 상기 실시예를 적절히 변형하여 동일하게 응용할 수 있음이 명확하다. 따라서 상기 기재 내용은 하기 특허청구범위의 한계에 의해 정해지는 본 발명의 범위를 한정하는 것이 아니다.
본 발명에 따른 액체방울을 이용한 초소형 발전기 및 발전방법은, 작은 진동수에서도 발전이 가능하여 사용자의 생활 진동을 비롯한 다양한 근원에서 얻을 수 있는 진동을 이용하여 발전하기 때문에 생활 진동을 이용할 수 있는 다양한 전기·전자기기에 응용하여 전력공급원으로 구현할 수 있다.

Claims (27)

  1. 서로 인접하여 마주보고 위치하는 제1전극판 및 제2전극판과,
    상기 제1전극판 및 제2전극판 사이에 위치하는 이온이 포함되어 있는 액체방울과,
    상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 하나가 진동됨에 따라 상기 제1전극판 및 제2전극판 각각에 대한 액체방울의 접촉면적이 시간에 따라 변하면서 상기 제1전극판 및 제2전극판 사이에 발생되는 교류전압을 이용하여 전기를 생산하는 발전부를 포함하여 구성되며,
    상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나는 액체방울과 접촉하는 면에 소수성(hydrophobic) 특성이 부가된 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 초소형 발전기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나는 액체방울과 접촉하는 면이 소수성 물질로 코팅된 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 초소형 발전기.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나는 액체방울과 접촉하는 면이 소수성을 갖는 형상으로 형성된 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 초소형 발전기.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나는 액체방울과 접촉하는 면에 요철부가 형성되어 상기 액체방울과 접촉 가능한 표면적을 넓힐 수 있도록 한 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 초소형 발전기.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나는 액체방울과 접촉하는 면에 다수의 미세돌기가 형성되어 상기 액체방울과 접촉 가능한 표면적을 넓힐 수 있도록 한 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 초소형 발전기.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나는 액체방울과 접촉하는 면에 다수의 미세홈이 형성되어 상기 액체방울과 접촉 가능한 표면적을 넓힐 수 있도록 한 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 초소형 발전기.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나는 액체방울과 접촉하는 면이 소수성의 소재로 이루어진 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 초소형 발전기.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제1전극판 및 제2전극판 중 어느 하나의 액체방울이 접촉하는 면에는 소수성 특성이 부가되고, 나머지 하나의 액체방울이 접촉하는 면에는 친수성 특성이 부가되는 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 초소형 발전기.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제1전극판의 액체방울이 접촉하는 면에는 소수성 특성이 부가되고, 상기 제2전극판의 액체방울이 접촉하는 면에는 친수성 특성이 부가되되, 상기 제1전극판은 제2전극판에 대하여 상측에 위치하는 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 초소형 발전기.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제2전극판의 액체방울이 접촉하는 면에는 액체방울이 위치할 수 있도록 포지션 통공을 구비한 다공 레이어가 더 형성되고, 상기 레이어는 소수성 물질로 이루어진 것을 특징으로 하는 특징으로 하는 액체방울을 이용한 초소형 발전기.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제2전극판의 액체방울이 접촉하는 면에는 상기 다공 레이어의 포지션 통공과 대응하여 액체방울이 위치하도록 포지션 홈이 더 형성되는 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 초소형 발전기.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 액체방울이 위치하는 제1전극판과 제2전극판 사이의 영역은 밀봉되어 있는 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 초소형 발전기.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제1전극판과 제2전극판 사이의 밀봉된 영역은 액체방울의 증발을 적어도 부분적으로 억제하도록 수분이 포함된 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 초소형 발전기.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 제1전극판 및 제2전극판 및 그 사이의 영역을 밀봉되게 감쌀 수 있도록, 상기 제1전극판에 결합되는 제1케이싱과, 상기 제2전극판에 결합되는 제2케이싱과, 상기 제1케이싱과 제2케이싱의 둘레부 사이에 설치되어 상기 제1케이싱과 제2케이싱 사이의 영역을 밀봉하고 상기 제1전극판 및 제2전극판 사이의 거리 변화에 대응할 수 있도록 신축 가능한 소재로 이루어진 실링부재를 구비하는 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 초소형 발전기.
  15. 서로 인접하여 마주보고 위치하는 제1전극판 및 제2전극판과,
    상기 제1전극판 및 제2전극판 사이에 위치하는 이온이 포함되어 있는 액체방울과,
    상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 하나가 진동됨에 따라 상기 제1전극판 및 제2전극판 각각에 대한 액체방울의 접촉면적이 시간에 따라 변하면서 상기 제1전극판 및 제2전극판 사이에 발생되는 교류전압을 이용하여 전기를 생산하는 발전부를 포함하여 구성되며,
    상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나는 액체방울과 접촉하는 면에 표면적을 넓히는 표면처리가 된 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 초소형 발전기.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나는 액체방울과 접촉하는 면에 요철부가 형성된 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 초소형 발전기.
  17. 제15항에 있어서,
    상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나는 액체방울과 접촉하는 면에 다수의 미세돌기가 형성된 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 초소형 발전기.
  18. 제15항에 있어서,
    상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나는 액체방울과 접촉하는 면에 다수의 미세홈이 형성된 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 초소형 발전기.
  19. 서로 인접하여 마주보는 제1전극판 및 제2전극판 사이에 이온이 포함된 액체방울을 위치시킨 상태에서,
    상기 제1전극판과 제2전극판 중 적어도 하나에 진동을 가하여 상기 제1전극판 및 제2전극판 각각에 대한 액체방울의 접촉면적을 시간에 따라 변화시킴으로써 이때 상기 제1전극판 및 제2전극판 사이에 발생되는 교류전압을 이용하여 전기를 생산하는 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 발전방법.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 제1전극판 및 제2전극판에 대하여 액체방울이 접하는 면적에 전기 이중층이 생성되는 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 발전방법.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 제1전극판 및 제2전극판에 대하여 액체방울이 접하는 면적의 변화는 전기 이중층에서 전기용량의 변화를 발생시키는 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 발전방법.
  22. 제19항에 있어서,
    상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나는 액체방울과 접촉하는 면에 소수성(hydrophobic) 특성이 부가된 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 발전방법.
  23. 제22항에 있어서,
    상기 제1전극판 및 제2전극판 중 어느 하나의 액체방울이 접촉하는 면에는 소수성 특성이 부가되고, 나머지 하나의 액체방울이 접촉하는 면에는 친수성 특성이 부가되는 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 발전방법.
  24. 제23항에 있어서,
    상기 제1전극판과 제2전극판 중 소수성 특성이 부가된 것은 상측에 위치하고, 친수성 특성이 부가된 것은 하측에 위치하도록 배치되는 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 발전방법.
  25. 제22항에 있어서,
    상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나는 액체방울과 접촉하는 면에 표면적을 넓히는 표면처리가 된 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 발전방법.
  26. 제19항에 있어서,
    상기 제1전극판 및 제2전극판 중 적어도 어느 하나는 액체방울과 접촉하는 면에 표면적을 넓히는 표면처리가 된 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 발전방법.
  27. 제19항에 있어서,
    상기 액체방울이 위치하는 제1전극판과 제2전극판 사이의 영역은 액체방울의 증발을 적어도 부분적으로 억제하도록 수분이 포함된 상태에서 밀봉된 것을 특징으로 하는 액체방울을 이용한 발전방법.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001324513A (ja) * 2000-05-15 2001-11-22 Ubukata Industries Co Ltd 加速度センサー
JP2009108840A (ja) * 2007-11-01 2009-05-21 Nissan Motor Co Ltd ハイブリッド駆動システム
US20090260988A1 (en) * 2002-09-24 2009-10-22 Duke University Methods for Manipulating Droplets by Electrowetting-Based Techniques
JP2010074593A (ja) * 2008-09-19 2010-04-02 Foster Electric Co Ltd 電気音響変換装置
JP2010524166A (ja) * 2007-04-02 2010-07-15 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 電気化学的エネルギー源、及び斯様な電気化学的エネルギー源を具備する電子デバイス

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20060025502A (ko) * 2004-09-16 2006-03-21 전홍석 전기습윤과 액체 방울을 이용한 동력장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001324513A (ja) * 2000-05-15 2001-11-22 Ubukata Industries Co Ltd 加速度センサー
US20090260988A1 (en) * 2002-09-24 2009-10-22 Duke University Methods for Manipulating Droplets by Electrowetting-Based Techniques
JP2010524166A (ja) * 2007-04-02 2010-07-15 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 電気化学的エネルギー源、及び斯様な電気化学的エネルギー源を具備する電子デバイス
JP2009108840A (ja) * 2007-11-01 2009-05-21 Nissan Motor Co Ltd ハイブリッド駆動システム
JP2010074593A (ja) * 2008-09-19 2010-04-02 Foster Electric Co Ltd 電気音響変換装置

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