3D‐Printing Assisted Bidirectional π ‐Structured Thermoelectric Generators: Reverse‐Designed Flexible Architectures for Curved Heat Sources
Rattachement africain : cn, nz. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Abstract Thermoelectric generators (TEGs) demonstrate significant potential for sustainable energy harvesting through direct heat‐to‐electricity conversion. Nevertheless, conventional fully encapsulated designs face critical limitations including heat dissipation inefficiencies and restricted conformability to complex curved surfaces. This investigation proposes a breakthrough bidirectional π ‐structured (BD π ‐structure) that achieves enhanced mechanical compliance while establishing a mechano‐electrical coupling criterion for abrupt curvature transitions. Through implementing a reverse design framework integrating 3D scanning and curvature distribution analysis, customized topological configurations are specifically developed and adapted to target heat source geometries. Concurrently, a novel photocurable composite with enhanced thermal conductivity (0.213 W·m −1 ·K −1 ) is designed through 3D‐printed structural optimization, achieving 59.1% power enhancement compared to conventional encapsulated modules. Experimental validation demonstrates remarkable surface fit tightness of 90.7% (positive Gaussian) and 80.2% (negative Gaussian), translating to exceptional power output improvements of 432.7% and 253.2% relative to non‐optimized counterparts. This work establishes a comprehensive framework encompassing material innovation, structural design, and system integration strategies, significantly advancing flexible thermoelectric technology for high‐efficiency energy harvesting from geometrically complex thermal sources.
Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.
Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.
- Titre Crossref
- 3D‐Printing Assisted Bidirectional <i>π</i> ‐Structured Thermoelectric Generators: Reverse‐Designed Flexible Architectures for Curved Heat Sources
- Date Crossref
- 19/09/2025
- Éditeur
- Wiley
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
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Wuhan University The Institute of Technological Sciences pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Shanghai University of Medicine and Health Sciences Shanghai Key Laboratory of Molecular Imaging pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Renmin Hospital of Wuhan University pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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Nanjing University of Aeronautics and Astronautics State Key Laboratory of Mechanics and Control for Aerospace Structures pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Ministry of Education pays non établi dans la noticeOrganisme public
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Zhengzhou University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Wuhan University of Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Wuhan University of Science and Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Power and Mechanical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Physics and Microelectronics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Physics and Technology Key Laboratory of Artificial Micro-structures of Ministry of Education pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
The Institute of Technological Sciences — Wuhan University, Shanghai Key Laboratory of Molecular Imaging — Shanghai University of Medicine and Health Sciences et Renmin Hospital of Wuhan University, avec 8 autres affiliations.
Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.