A Body Conformal Ultrasound Receiver for Efficient and Stable Wireless Power Transfer in Deep Percutaneous Charging

无线 电池(电) 无线电源传输 数码产品 电气工程 纳米发生器 能量收集 摩擦电效应 材料科学 最大功率转移定理 计算机科学 功率(物理) 电压 电信 工程类 物理 量子力学 复合材料
作者
Iman Mohammadi Imani,Hyun Soo Kim,Minhyuk Lee,Seungbum Kim,Seung‐Hun Song,Dong‐Gyu Lee,Joon‐Ha Hwang,Jeyeon Lee,In‐Yong Suh,Sang Woo Kim,Jun Chen,Heemin Kang,Donghee Son,Jeong Min Baik,Sunghoon Hur,Hyun‐Cheol Song
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
标识
DOI:10.1002/adma.202419264
摘要

Wireless powering of rechargeable-implantable medical devices presents a challenge in developing reliable wireless energy transfer systems that meet medical safety and standards. Ultrasound-driven triboelectric nanogenerators (US-TENG) are investigated for various medical applications, including noninvasive percutaneous wireless battery powering to reduce the need for multiple surgeries for battery replacement. However, these devices often suffer from inefficiency due to limited output performance and rigidity. To address this issue, a dielectric-ferroelectric boosted US-TENG (US-TENGDF-B) capable of producing a high output charge with low-intensity ultrasound and a long probe distance is developed, comparatively. The feasibility and output stability of this deformable and augmented device is confirmed under various bending conditions, making it suitable for use in the body's curved positions or with electronic implants. The device achieved an output of ≈26 V and ≈6.7 mW output for remote charging of a rechargeable battery at a 35 mm distance. These results demonstrate the effectiveness of the output-augmented US-TENG for deep short-term wireless charging of implantable electronics with flexing conditions in curved devices such as future total artificial hearts.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
3秒前
9秒前
12秒前
xx发布了新的文献求助10
12秒前
思源应助大马哈鱼采纳,获得10
13秒前
13秒前
yang完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
14秒前
Jasper应助顺利的丹妗采纳,获得10
14秒前
不安梦桃发布了新的文献求助10
15秒前
淡然冬灵应助认真谷雪采纳,获得30
15秒前
迪鸣完成签到,获得积分10
16秒前
ai zs发布了新的文献求助10
19秒前
大气亦巧发布了新的文献求助10
20秒前
21秒前
22秒前
uu完成签到 ,获得积分10
23秒前
云过半山发布了新的文献求助10
23秒前
xzy998发布了新的文献求助10
23秒前
25秒前
大马哈鱼发布了新的文献求助10
28秒前
kai发布了新的文献求助10
32秒前
默默忆山完成签到 ,获得积分10
34秒前
37秒前
华仔应助冷静的平安采纳,获得10
38秒前
简单的冬瓜完成签到,获得积分10
40秒前
lelele完成签到,获得积分10
41秒前
ZHou发布了新的文献求助10
42秒前
sanwan完成签到,获得积分10
42秒前
47秒前
欢呼的友容完成签到,获得积分10
47秒前
归尘应助8577采纳,获得30
47秒前
52秒前
53秒前
无花果应助sure采纳,获得10
54秒前
55秒前
什玖完成签到 ,获得积分10
55秒前
冷静的平安完成签到,获得积分20
58秒前
刘青铜发布了新的文献求助10
59秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
Mixing the elements of mass customisation 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3778778
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3324341
关于积分的说明 10217992
捐赠科研通 3039436
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1668089
邀请新用户注册赠送积分活动 798545
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758415