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Metamaterial Enabled Vibration Energy Harvesting

Description du projet

Un nouveau récupérateur d’énergie pour éliminer les batteries

Les technologies sans fil ont évolué rapidement ces dernières années, et les techniques de collecte d’énergie constituent un élément important de ces nouvelles avancées. Il faut toutefois plus de puissance pour répondre à la demande actuelle concernant des capteurs sans fil totalement autonomes. Le projet MetaVEH, financé par l’UE, développe des récupérateurs d’énergie électromécaniques sans plomb innovants, faciles à installer et à utiliser. Le noyau mécanique de ces nouveaux récupérateurs d’énergie intégrera des patchs piézoélectriques sans plomb améliorés par les capacités uniques des métamatériaux élastiques résonnants en matière de contrôle des ondes. À terme, l’objectif est de s’affranchir du recours aux batteries, dont le coût est élevé, aussi bien du point de vue financier que de celui de la de toxicité chimique. En utilisant les récupérateurs d’énergie vibratoire (VEH pour vibration energy harvesters) du projet comme source d’énergie primaire, les capteurs n’auront plus besoin de batteries et deviendront entièrement autonomes.

Objectif

Increasing demand for fully autonomous wireless sensors to service the emerging technologies of the internet of things, remote and real time monitoring of vulnerable environments or self-sensing smart structures is driving a requirement for efficient and novel methods of energy harvesting. The sensor's data communication has a substantial power requirement that presents a serious constraint upon the number of sensors, and their capability. Our primary aim is to realise innovative Lead-free electromechanical energy harvesters; these will be easily installed, to power, in a clean and low-cost manner, autonomous wireless sensing devices thereby eliminating batteries and human intervention: This will revolutionise sensor applications whilst simultaneously reducing chemical waste. This is timely as in current solutions battery replacement is either logistically impossible or too expensive and batteries carry a toxic chemical cost. Solar panels have the environmental drawback of using toxic materials. In our vision of future sensor technology, with our vibration energy harvesters (VEH) as their primary power source, a battery, will become unnecessary, and their associated chemical waste will no longer occur, and these sensors will become truly autonomous. The harvester's mechanical core will draw on advanced multiresonator designs, integrating Lead-free piezoelectric patches enhanced by the unique wave control capacities of resonant elastic metamaterials. Currently microVEH, though promising, suffers due to frequency mismatch: We have the ambition to bridge the gap between different scales by leveraging the potential of metamaterials. This will dramatically increase the energy available for harvesting, and operational bandwidth. For electronic applications the integration of rectifiers in the circuitry will allow for the full exploitation of the multiresonant design.

Appel à propositions

H2020-FETPROACT-2019-2020

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Sous appel

H2020-EIC-FETPROACT-2019

Coordinateur

ZURCHER HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN
Contribution nette de l'UE
€ 419 200,91
Adresse
GERTRUDSTRASSE 15
8401 Winterthur
Suisse

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Région
Schweiz/Suisse/Svizzera Zürich Zürich
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 419 200,91

Participants (7)