Zeitschriftenartikel zum Thema „FLEXIBLE PIEZOELECTRIC“
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XU, Qi, Long GU und Yong QIN. „Flexible piezoelectric nanogenerators“. Chinese Science Bulletin 61, Nr. 12 (18.08.2015): 1288–97. http://dx.doi.org/10.1360/n972015-00724.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Lingyu. „Effective design of advanced flexible piezoelectric materials“. Applied and Computational Engineering 7, Nr. 1 (21.07.2023): 179–87. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/7/20230431.
Der volle Inhalt der QuelleSa-Gong, G., A. Safari, S. J. Jang und R. E. Newnham. „Poling flexible piezoelectric composites“. Ferroelectrics Letters Section 5, Nr. 5 (März 1986): 131–42. http://dx.doi.org/10.1080/07315178608202472.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Shuaibing, Xuexin Duan, Mengying Xie, Kean Chin Aw und Qiannan Xue. „Composites, Fabrication and Application of Polyvinylidene Fluoride for Flexible Electromechanical Devices: A Review“. Micromachines 11, Nr. 12 (03.12.2020): 1076. http://dx.doi.org/10.3390/mi11121076.
Der volle Inhalt der QuelleBanno, Hisao, Kohji Ogura, Hideo Sobue und Kanji Ohya. „Piezoelectric and Acoustic Properties of Piezoelectric Flexible Composites“. Japanese Journal of Applied Physics 26, S1 (01.01.1987): 153. http://dx.doi.org/10.7567/jjaps.26s1.153.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Yu Hua, Yu Tao Ju und Chang Sheng Zhou. „Design of Flexible Wing with Embedded Piezoelectric Actuator“. Applied Mechanics and Materials 325-326 (Juni 2013): 951–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.325-326.951.
Der volle Inhalt der QuelleChoi, Sejin, Jihwan Lim, Hansol Park und Han Seong Kim. „A Flexible Piezoelectric Device for Frequency Sensing from PVDF/SWCNT Composite Fibers“. Polymers 14, Nr. 21 (07.11.2022): 4773. http://dx.doi.org/10.3390/polym14214773.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Chong, Liang Shen, Jiang Shao und Jiwen Fang. „Simulation and Experiment of Active Vibration Control Based on Flexible Piezoelectric MFC Composed of PZT and PI Layer“. Polymers 15, Nr. 8 (07.04.2023): 1819. http://dx.doi.org/10.3390/polym15081819.
Der volle Inhalt der QuelleRyu, Jeongjae, Hanbert Jeong, Yugang Chen, Chungik Oh, Jaegyu Kim, Hongjun Kim, Seongwoo Cho et al. „Flexible piezoelectric liquid volume sensor“. Sensors and Actuators A: Physical 276 (Juni 2018): 219–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.sna.2018.04.035.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Lijun, Wenqing Ding, Jingquan Liu und Bin Yang. „Flexible PVDF based piezoelectric nanogenerators“. Nano Energy 78 (Dezember 2020): 105251. http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105251.
Der volle Inhalt der QuelleDuan, Shengshun, Jun Wu, Jun Xia und Wei Lei. „Innovation Strategy Selection Facilitates High-Performance Flexible Piezoelectric Sensors“. Sensors 20, Nr. 10 (15.05.2020): 2820. http://dx.doi.org/10.3390/s20102820.
Der volle Inhalt der QuelleLu, En, Wei Li, Xuefeng Yang, Yuqiao Wang und Yufei Liu. „Optimal placement and active vibration control for piezoelectric smart flexible manipulators using modal H2 norm“. Journal of Intelligent Material Systems and Structures 29, Nr. 11 (25.04.2018): 2333–43. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x18770851.
Der volle Inhalt der QuelleLou, Jun Qiang, und Yan Ding Wei. „Design and Application of a Novel Piezoelectric Torsional Actuator“. Applied Mechanics and Materials 66-68 (Juli 2011): 1149–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.66-68.1149.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Ning, und Xianfu Liu. „Dynamic Modeling and Attitude Decoupling Control for a 3-DOF Flexible Piezoelectric Nano-Positioning Stage Based on ADRC“. Micromachines 13, Nr. 10 (25.09.2022): 1591. http://dx.doi.org/10.3390/mi13101591.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Xia, Tong-yu Wang, Hai-gang Wang und Xiao-chao Tian. „Design and Testing of Flexible Contacts for Piezoelectric Hydraulic Amplified Braille Dot Display“. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics 17, Nr. 4 (01.04.2022): 710–19. http://dx.doi.org/10.1166/jno.2022.3244.
Der volle Inhalt der QuelleLi, H., Zhaobo Chen und Yinghou Jiao. „Active vibration control characteristics of flexible manipulator with laminated piezoelectric actuator“. Abstracts of the international conference on advanced mechatronics : toward evolutionary fusion of IT and mechatronics : ICAM 2010.5 (2010): 798–802. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeicam.2010.5.798.
Der volle Inhalt der QuelleKhan, Barlas Raheel, Shingo Okamoto und Jae Hoon Lee. „617 Vibration Control of a Flexible Link Manipulator Using Piezoelectric Actuators“. Proceedings of Conference of Chugoku-Shikoku Branch 2014.52 (2014): _617–1_—_617–3_. http://dx.doi.org/10.1299/jsmecs.2014.52._617-1_.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Yijing, Yongju Deng und Hongyan Qi. „Microstructure Dependence of Output Performance in Flexible PVDF Piezoelectric Nanogenerators“. Polymers 13, Nr. 19 (24.09.2021): 3252. http://dx.doi.org/10.3390/polym13193252.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Yunlai, Chengshu Lou und Jun Zhang. „Investigation on a Linear Piezoelectric Actuator Based on Stick-Slip/Scan Excitation“. Actuators 10, Nr. 2 (20.02.2021): 39. http://dx.doi.org/10.3390/act10020039.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Juan, Ya Feng Shu und Bin Bai. „Dynamic Modeling on Smart Flexible Beam with Large Overall Planar Motion“. Applied Mechanics and Materials 387 (August 2013): 147–51. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.387.147.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Caifeng, Daiwei Hong, Andong Wang und Chaoying Ni. „Fabrication of Flexible Piezoelectric PZT/Fabric Composite“. Scientific World Journal 2013 (2013): 1–4. http://dx.doi.org/10.1155/2013/914380.
Der volle Inhalt der QuelleCha, Youngsu, Hojoon Kim und Doik Kim. „Flexible Piezoelectric Sensor-Based Gait Recognition“. Sensors 18, Nr. 2 (05.02.2018): 468. http://dx.doi.org/10.3390/s18020468.
Der volle Inhalt der QuelleSakamoto, Walter Katsumi, Edmilson de Souza und Dilip K. Das-Gupta. „Electroactive properties of flexible piezoelectric composites“. Materials Research 4, Nr. 3 (Juli 2001): 201–4. http://dx.doi.org/10.1590/s1516-14392001000300010.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Yi, He Tian, Bing Yan, Hui Sun, Can Wu, Yi Shu, Li-Gang Wang und Tian-Ling Ren. „A flexible piezoelectric micromachined ultrasound transducer“. RSC Advances 3, Nr. 47 (2013): 24900. http://dx.doi.org/10.1039/c3ra44619k.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Yeunhee, Kahye Song, Jae-Bok Song und Youngsu Cha. „Energy harvesting from flexible piezoelectric ring“. Smart Materials and Structures 28, Nr. 8 (23.07.2019): 084007. http://dx.doi.org/10.1088/1361-665x/ab29a8.
Der volle Inhalt der QuelleHarvey, G., A. Gachagan, J. W. Mackersie, T. Mccunnie und R. Banks. „Flexible ultrasonic transducers incorporating piezoelectric fibres“. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control 56, Nr. 9 (September 2009): 1999–2009. http://dx.doi.org/10.1109/tuffc.2009.1276.
Der volle Inhalt der QuelleIndri, M., und A. Tornambè. „Robust regulation for flexible piezoelectric structures“. IFAC Proceedings Volumes 27, Nr. 11 (September 1994): 199–204. http://dx.doi.org/10.1016/s1474-6670(17)47647-6.
Der volle Inhalt der QuelleSim, Hyeon Jun, Changsoon Choi, Chang Jun Lee, Youn Tae Kim, Geoffrey M. Spinks, Marcio D. Lima, Ray H. Baughman und Seon Jeong Kim. „Flexible, stretchable and weavable piezoelectric fiber“. Advanced Engineering Materials 17, Nr. 9 (06.02.2015): 1270–75. http://dx.doi.org/10.1002/adem.201500018.
Der volle Inhalt der QuelleMalhis, M., L. Gaudiller und J. Der Hagopian. „Fuzzy Modal Active Control of Flexible Structures“. Journal of Vibration and Control 11, Nr. 1 (Januar 2005): 67–88. http://dx.doi.org/10.1177/10775463045046028.
Der volle Inhalt der QuelleJeong, Chang Kyu, Kwi-Il Park, Jung Hwan Son, Geon-Tae Hwang, Seung Hyun Lee, Dae Yong Park, Han Eol Lee, Hwan Keon Lee, Myunghwan Byun und Keon Jae Lee. „Self-powered fully-flexible light-emitting system enabled by flexible energy harvester“. Energy Environ. Sci. 7, Nr. 12 (2014): 4035–43. http://dx.doi.org/10.1039/c4ee02435d.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Ting, und Hongguang Li. „Adaptive modal vibration control for smart flexible beam with two piezoelectric actuators by multivariable self-tuning control“. Journal of Vibration and Control 26, Nr. 7-8 (06.01.2020): 490–504. http://dx.doi.org/10.1177/1077546319889842.
Der volle Inhalt der QuellePattipaka, Srinivas, Young Min Bae, Chang Kyu Jeong, Kwi-Il Park und Geon-Tae Hwang. „Perovskite Piezoelectric-Based Flexible Energy Harvesters for Self-Powered Implantable and Wearable IoT Devices“. Sensors 22, Nr. 23 (05.12.2022): 9506. http://dx.doi.org/10.3390/s22239506.
Der volle Inhalt der Quellede Oliveira, Aguinaldo Soares, Douglas da Costa Ferreira, Fábio Roberto Chavarette, Nelson José Peruzzi und Viviane Cassol Marques. „Piezoelectric Optimum Placement via LQR Controller“. Advanced Materials Research 1077 (Dezember 2014): 166–71. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1077.166.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Ke Tian, Xin Chen, Xin Du Chen, Qiang Liu und Huan Wei Zhou. „Study on the Fast Tool Servo (FTS) with the Replaceable Flexible Hinge“. Key Engineering Materials 625 (August 2014): 398–401. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.625.398.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Guo Hua, Li Sui und Geng Chen Shi. „The Electricity Performance of Flexible Piezoelectric Generator“. Applied Mechanics and Materials 556-562 (Mai 2014): 2035–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.556-562.2035.
Der volle Inhalt der QuelleJing, Ben, und Wang Hao. „Vibration Analysis of Rotating Wind Turbine Blades Based on Piezoelectric Materials“. International Journal of Acoustics and Vibration 26, Nr. 1 (30.03.2021): 49–55. http://dx.doi.org/10.20855/ijav.2020.25.11721.
Der volle Inhalt der QuellePark, Teahoon, Byeonggwan Kim, Younghoon Kim und Eunkyoung Kim. „Highly conductive PEDOT electrodes for harvesting dynamic energy through piezoelectric conversion“. J. Mater. Chem. A 2, Nr. 15 (2014): 5462–69. http://dx.doi.org/10.1039/c3ta14726f.
Der volle Inhalt der QuelleParangusan, Hemalatha, Jolly Bhadra und Noora Al-Thani. „Flexible piezoelectric nanogenerator based on [P(VDF-HFP)]/ PANI-ZnS electrospun nanofibers for electrical energy harvesting“. Journal of Materials Science: Materials in Electronics 32, Nr. 5 (19.02.2021): 6358–68. http://dx.doi.org/10.1007/s10854-021-05352-4.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Zhenji, Jinglei Li, Weimin Xia, Xuan Zhu, Tao Sun, Congjun Cao und Lin Zhang. „Enhanced piezoelectric and acoustic performances of poly(vinylidene fluoride-trifluoroethylene) films for hydroacoustic applications“. Physical Chemistry Chemical Physics 22, Nr. 10 (2020): 5711–22. http://dx.doi.org/10.1039/c9cp06553a.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Xinyu. „The Applications of Nano-Piezoelectric Composite in Flexible Wearable Self-Powered System“. Journal of Physics: Conference Series 2393, Nr. 1 (01.12.2022): 012007. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2393/1/012007.
Der volle Inhalt der QuelleXie, Linfang, Guoliang Wang, Chao Jiang, Fapeng Yu und Xian Zhao. „Properties and Applications of Flexible Poly(Vinylidene Fluoride)-Based Piezoelectric Materials“. Crystals 11, Nr. 6 (06.06.2021): 644. http://dx.doi.org/10.3390/cryst11060644.
Der volle Inhalt der QuelleDing, Yuxing, Ranran Geng, Ruijian Zhu, Weimin Zhang, Weijie Wang und Zengmei Wang. „Self-powered flexible piezoelectric sensor based on PbZr0.52Ti0.48O3 nanofibers for impact force monitoring and rubber mat aging assessment“. Smart Materials and Structures 31, Nr. 2 (27.12.2021): 025015. http://dx.doi.org/10.1088/1361-665x/ac437f.
Der volle Inhalt der QuelleAn, Zeng Yong, Ming Long Xu, Fu Yang Tao und Bo Feng. „Vibration Active Control Based on Torque Actuator of Piezoelectric-Stack“. Advanced Materials Research 718-720 (Juli 2013): 1249–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.718-720.1249.
Der volle Inhalt der QuelleJin, Guang, und Mingcong Deng. „Operator-based nonlinear free vibration control of a flexible plate with sudden perturbations“. Transactions of the Institute of Measurement and Control 42, Nr. 7 (20.12.2019): 1375–87. http://dx.doi.org/10.1177/0142331219891352.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Wei, Chunling Zhu und Dawei Wu. „Flexible piezoelectric micro ultrasonic transducer array integrated on various flexible substrates“. Sensors and Actuators A: Physical 317 (Januar 2021): 112476. http://dx.doi.org/10.1016/j.sna.2020.112476.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Yang, Xiao-Xiong Wang, Guixu Xie, Junqing Ma, Tianyang Lv, Kefan Du, Han Hu et al. „Preparation and piezoelectric catalytic performance of flexible inorganic Ba1−xCaxTiO3via electrospinning“. Journal of Materials Chemistry A 9, Nr. 43 (2021): 24695–703. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta05151b.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Mengjun, Ting Zheng, Haiwu Zheng, Jifang Li, Weichao Wang, Mingsai Zhu, Fengzhu Li, Gentian Yue, Yuzong Gu und Jiagang Wu. „High-performance piezoelectric-energy-harvester and self-powered mechanosensing using lead-free potassium–sodium niobate flexible piezoelectric composites“. Journal of Materials Chemistry A 6, Nr. 34 (2018): 16439–49. http://dx.doi.org/10.1039/c8ta05887c.
Der volle Inhalt der QuelleKaeopisan, Aphisak, und Hassakorn Wattanasarn. „Piezoelectric PVDF/CNT Flexible Applied on Motorcycle“. Integrated Ferroelectrics 214, Nr. 1 (12.02.2021): 166–72. http://dx.doi.org/10.1080/10584587.2020.1857193.
Der volle Inhalt der QuelleOgura, Kohji, Kanji Ohya und Hisao Banno. „Hydrostatic Pressure Properties of Piezoelectric Flexible Composites“. Japanese Journal of Applied Physics 28, S1 (01.01.1989): 60. http://dx.doi.org/10.7567/jjaps.28s1.60.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yong Rong, Pei Hua Zhang und Chun Ye Xu. „Develop Flexible Piezoelectric PVDF Nano-Fibrous Membrane“. Materials Science Forum 675-677 (Februar 2011): 465–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.675-677.465.
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