CN112803825B - 减小摩擦纳米发电机磨损的方法和装置 - Google Patents

减小摩擦纳米发电机磨损的方法和装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种减小摩擦纳米发电机磨损的方法和装置。该方法包括:采用预设润滑剂对摩擦纳米发电机的摩擦面进行润滑。本发明实施例的减小摩擦纳米发电机磨损的方法,可采用预设润滑剂对摩擦纳米发电机的摩擦面进行润滑,此时即使摩擦力较小也能使得摩擦纳米发电机产生较大的电压,可有效减小摩擦纳米发电机的磨损,大幅度提高摩擦纳米发电机的寿命,而且预设润滑剂可将被污染的摩擦面进行恢复,有助于提高摩擦纳米发电机的发电能力。

Description

减小摩擦纳米发电机磨损的方法和装置
技术领域
本发明涉及发电机技术领域,特别涉及一种减小摩擦纳米发电机磨损的方法、装置、摩擦纳米发电机、电子设备和存储介质。
背景技术
目前,摩擦纳米发电机作为新兴的能源收集技术,近年来受到了广泛关注,可应用于传感器、自供电穿戴设备、高压电离等场景。然而,相关技术中,摩擦纳米发电机容易磨损,尤其在高压力、高转速的情形下磨损比较严重,使得摩擦纳米发电机的发电能力下降。另外,摩擦纳米发电机的摩擦面被自来水、雨水、盐溶液、润滑油(比如聚乙二醇)污染时,摩擦纳米发电机的发电能力会急速下降甚至失去发电能力。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决上述技术中的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提出一种减小摩擦纳米发电机磨损的方法,可采用预设润滑剂对摩擦纳米发电机的摩擦面进行润滑,此时即使摩擦力较小也能使得摩擦纳米发电机产生较大的电压,可有效减小摩擦纳米发电机的磨损,大幅度提高摩擦纳米发电机的寿命,而且预设润滑剂可将被污染的摩擦面进行恢复,有助于提高摩擦纳米发电机的发电能力。
本发明的第二个目的在于提出一种减小摩擦纳米发电机磨损的装置。
本发明的第三个目的在于提出一种摩擦纳米发电机。
本发明的第四个目的在于提出一种电子设备。
本发明的第五个目的在于提出一种计算机可读存储介质。
为达到上述目的,本发明第一方面实施例提出了一种减小摩擦纳米发电机磨损的方法,包括:采用预设润滑剂对摩擦纳米发电机的摩擦面进行润滑。
根据本发明实施例的减小摩擦纳米发电机磨损的方法,可采用预设润滑剂对摩擦纳米发电机的摩擦面进行润滑,此时即使摩擦力较小也能使得摩擦纳米发电机产生较大的电压,可有效减小摩擦纳米发电机的磨损,大幅度提高摩擦纳米发电机的寿命,而且预设润滑剂可将被污染的摩擦面进行恢复,有助于提高摩擦纳米发电机的发电能力。
另外,根据本发明上述实施例提出的减小摩擦纳米发电机磨损的方法还可以具有如下附加的技术特征:
在本发明的一个实施例中,所述润滑包括开放式润滑、飞溅式润滑、密封式润滑中的至少一种。
在本发明的一个实施例中,所述润滑为所述开放式润滑时,包括:将润滑剂管道与所述摩擦纳米发电机连接;将所述预设润滑剂放入所述润滑剂管道,所述润滑剂管道将所述预设润滑剂输送至所述摩擦面上。
在本发明的一个实施例中,所述润滑为所述飞溅式润滑时,包括:将所述摩擦纳米发电机放入含有所述预设润滑剂的容器中;控制所述容器中的旋转部件旋转,所述旋转部件旋转过程中将所述预设润滑剂飞溅到所述摩擦面上。
在本发明的一个实施例中,所述润滑为所述密封式润滑时,包括:将所述预设润滑剂注入到所述摩擦面中间,并密封所述摩擦面。
在本发明的一个实施例中,所述预设润滑剂为25℃时黏度范围为0.1~200mPa·s的液态的润滑剂。
在本发明的一个实施例中,所述预设润滑剂为25℃时黏度范围包括但不限于0.1~200mPa·s的液态的润滑剂包括含氟润滑剂、PAO系列基础油、液态烷烃、角鲨烯、石蜡油。
在本发明的一个实施例中,所述含氟润滑剂包括但不限于惰性电子氟化液FC-40、含氟离子液体、含氟润滑剂粉末,所述PAO系列基础油包括但不限于PAO2至PAO20,所述液态烷烃包括但不限于正辛烷、正癸烷、十二烷、十六烷。
在本发明的一个实施例中,所述摩擦纳米发电机的发电方式包括往复式发电、旋转运动式发电中的至少一种。
在本发明的一个实施例中,所述摩擦面的材料为金属薄膜、聚合物或者含聚合物的复合材料中的至少两种构成。
为达到上述目的,本发明第二方面实施例提出了一种减小摩擦纳米发电机磨损的装置,包括:存储模块,用于存储预设润滑剂;控制模块,用于采用所述预设润滑剂对摩擦纳米发电机的摩擦面进行润滑。
本发明实施例的减小摩擦纳米发电机磨损的装置,可采用预设润滑剂对摩擦纳米发电机的摩擦面进行润滑,此时即使摩擦力较小也能使得摩擦纳米发电机产生较大的电压,可有效减小摩擦纳米发电机的磨损,大幅度提高摩擦纳米发电机的寿命,而且预设润滑剂可将被污染的摩擦面进行恢复,有助于提高摩擦纳米发电机的发电能力。
另外,根据本发明上述实施例提出的减小摩擦纳米发电机磨损的装置还可以具有如下附加的技术特征:
在本发明的一个实施例中,所述润滑包括开放式润滑、飞溅式润滑、密封式润滑中的至少一种。
在本发明的一个实施例中,所述润滑为所述开放式润滑时,所述控制模块,具体用于:将润滑剂管道与所述摩擦纳米发电机连接;将所述预设润滑剂放入所述润滑剂管道,所述润滑剂管道将所述预设润滑剂输送至所述摩擦面上。
在本发明的一个实施例中,所述润滑为所述飞溅式润滑时,所述控制模块,具体用于:将所述摩擦纳米发电机放入含有所述预设润滑剂的容器中;控制所述容器中的旋转部件旋转,所述旋转部件旋转过程中将所述预设润滑剂飞溅到所述摩擦面上。
在本发明的一个实施例中,所述润滑为所述密封式润滑时,所述控制模块,具体用于:将所述预设润滑剂注入到所述摩擦面中间,并密封所述摩擦面。
在本发明的一个实施例中,所述预设润滑剂为25℃时黏度范围为0.1~200mPa·s的液态的润滑剂。
在本发明的一个实施例中,所述预设润滑剂为25℃时黏度范围为0.1~200mPa·s的液态的润滑剂包括但不限于含氟润滑剂、PAO系列基础油、液态烷烃、角鲨烯、石蜡油。
在本发明的一个实施例中,所述含氟润滑剂包括但不限于惰性电子氟化液FC-40、含氟离子液体、含氟润滑剂粉末,所述PAO系列基础油包括但不限于PAO2至PAO20,所述液态烷烃包括但不限于正辛烷、正癸烷、十二烷、十六烷。
在本发明的一个实施例中,所述摩擦纳米发电机的发电方式包括往复式发电、旋转运动式发电中的至少一种。
在本发明的一个实施例中,所述摩擦面的材料为金属薄膜、聚合物或者含聚合物的复合材料中的至少两种构成。
为达到上述目的,本发明第三方面实施例提出了一种摩擦纳米发电机,包括本发明第二方面实施例所述的减小摩擦纳米发电机磨损的装置。
本发明实施例的摩擦纳米发电机,可采用预设润滑剂对摩擦面进行润滑,此时即使摩擦力较小也能产生较大的电压,磨损较小,寿命较长,而且预设润滑剂可将被污染的摩擦面进行恢复,发电能力较高。
为达到上述目的,本发明第四方面实施例提出了一种电子设备,包括存储器、处理器;其中,所述处理器通过读取所述存储器中存储的可执行程序代码来运行与所述可执行程序代码对应的程序,以用于实现本发明第一方面实施例所述的减小摩擦纳米发电机磨损的方法。
本发明实施例的电子设备,通过处理器执行存储在存储器上的计算机程序,可采用预设润滑剂对摩擦纳米发电机的摩擦面进行润滑,此时即使摩擦力较小也能使得摩擦纳米发电机产生较大的电压,可有效减小摩擦纳米发电机的磨损,大幅度提高摩擦纳米发电机的寿命,而且预设润滑剂可将被污染的摩擦面进行恢复,有助于提高摩擦纳米发电机的发电能力。
为达到上述目的,本发明第五方面实施例提出了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现本发明第一方面实施例所述的减小摩擦纳米发电机磨损的方法。
本发明实施例的计算机可读存储介质,通过存储计算机程序并被处理器执行,可采用预设润滑剂对摩擦纳米发电机的摩擦面进行润滑,此时即使摩擦力较小也能使得摩擦纳米发电机产生较大的电压,可有效减小摩擦纳米发电机的磨损,大幅度提高摩擦纳米发电机的寿命,而且预设润滑剂可将被污染的摩擦面进行恢复,有助于提高摩擦纳米发电机的发电能力。
本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为根据本发明一个实施例的减小摩擦纳米发电机磨损的方法的流程图;
图2为根据本发明一个实施例的减小摩擦纳米发电机磨损的方法中开放式润滑的示意图;
图3为根据本发明一个实施例的减小摩擦纳米发电机磨损的方法中飞溅式润滑的示意图;
图4为根据本发明一个实施例的减小摩擦纳米发电机磨损的方法中密封式润滑的示意图;
图5为根据本发明另一个实施例的减小摩擦纳米发电机磨损的方法中密封式润滑的示意图;
图6为根据本发明一个实施例的减小摩擦纳米发电机磨损的装置的方框示意图;
图7为根据本发明一个实施例的摩擦纳米发电机的方框示意图;以及
图8为根据本发明一个实施例的电子设备的方框示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面结合附图来描述本发明实施例的减小摩擦纳米发电机磨损的方法、装置、摩擦纳米发电机、电子设备和计算机可读存储介质。
图1为根据本发明一个实施例的减小摩擦纳米发电机磨损的方法的流程图。
如图1所示,本发明实施例的减小摩擦纳米发电机磨损的方法,包括:
S101,采用预设润滑剂对摩擦纳米发电机的摩擦面进行润滑。
目前,摩擦纳米发电机作为新兴的能源收集技术,近年来受到了广泛关注,可应用于传感器、自供电穿戴设备、高压电离等场景。然而,相关技术中,摩擦纳米发电机容易磨损,尤其在高压力、高转速的情形下磨损比较严重,使得摩擦纳米发电机的发电能力下降。另外,摩擦纳米发电机的摩擦面被自来水、雨水、盐溶液、润滑油(比如聚乙二醇)污染时,摩擦纳米发电机的发电能力会急速下降甚至失去发电能力。
本发明的实施例中,可采用预设润滑剂对摩擦纳米发电机的摩擦面进行润滑,此时即使摩擦力较小也能使得摩擦纳米发电机产生较大的电压,可有效减小摩擦纳米发电机的磨损,大幅度提高摩擦纳米发电机的寿命,而且预设润滑剂可将被污染的摩擦面进行恢复,有助于提高摩擦纳米发电机的发电能力。
可选的,预设润滑剂为25℃时黏度范围为0.1~200mPa·s的液态的润滑剂。例如,预设润滑剂为25℃时黏度范围为0.1~200mPa·s的液态的润滑剂包括但不限于含氟润滑剂、PAO系列基础油、液态烷烃、角鲨烯、石蜡油。其中,含氟润滑剂包括但不限于惰性电子氟化液FC-40、含氟离子液体(比如六氟磷酸锂、六氟磷酸钾)、含氟润滑剂粉末(比如聚四氟乙烯粉末),PAO系列基础油包括但不限于PAO2至PAO20,例如,PAO系列基础油可为PAO2、PAO6、PAO10中的一种,液态烷烃包括但不限于正辛烷、正癸烷、十二烷、十六烷。
可选的,可采用聚四氟乙烯、铜、导线、尼龙、聚氯乙烯板制作摩擦纳米发电机。
可选的,摩擦面的材料为金属薄膜、聚合物或者含聚合物的复合材料中的至少两种构成。其中,聚合物包括尼龙、聚四氟乙烯、聚氯乙烯、聚乙烯塑料、聚二甲基硅氧烷中的一种。
综上,根据本发明实施例的减小摩擦纳米发电机磨损的方法,可采用预设润滑剂对摩擦纳米发电机的摩擦面进行润滑,此时即使摩擦力较小也能使得摩擦纳米发电机产生较大的电压,可有效减小摩擦纳米发电机的磨损,大幅度提高摩擦纳米发电机的寿命,而且预设润滑剂可将被污染的摩擦面进行恢复,有助于提高摩擦纳米发电机的发电能力。
在上述任一实施例的基础上,摩擦纳米发电机的发电方式包括往复式发电、旋转运动式发电中的至少一种。其中,往复式发电指的是摩擦纳米发电机的摩擦面之间紧密接触往复运动以产生电信号,旋转运动式发电指的是摩擦纳米发电机的摩擦面之间紧密接触回转运动以产生电信号。
可选的,润滑包括开放式润滑、飞溅式润滑、密封式润滑中的至少一种。
下面具体描述开放式润滑、飞溅式润滑、密封式润滑的相关内容。
可选的,润滑为开放式润滑时,可将润滑剂管道与摩擦纳米发电机连接,并将预设润滑剂放入润滑剂管道,润滑剂管道将预设润滑剂输送至摩擦面上,以实现对摩擦纳米发电机的开放式润滑。
例如,如图2所示,此时润滑为开放式润滑,润滑剂管道(图2中未示出)可将预设润滑剂(比如聚四氟乙烯粉末)输送至摩擦面上,此时摩擦纳米发电机采用往复式发电方式。
可选的,润滑为飞溅式润滑时,可将摩擦纳米发电机放入含有预设润滑剂的容器中,并控制容器中的旋转部件旋转,旋转部件旋转过程中将预设润滑剂飞溅到摩擦面上,以实现对摩擦纳米发电机的飞溅式润滑。其中,旋转部件可为飞油轮。
例如,如图3所示,此时润滑为飞溅式润滑,可将摩擦纳米发电机放入含有预设润滑剂(比如惰性电子氟化液FC-40)的容器中,调整旋转部件(比如飞油轮)的高度和转速,使得旋转部件旋转过程中可将预设润滑剂飞溅到摩擦面上,此时摩擦纳米发电机采用旋转运动式发电。
可选的,润滑为密封式润滑时,可将预设润滑剂注入到摩擦面中间,并密封摩擦面,以实现对摩擦纳米发电机的密封式润滑。可以理解的是,摩擦面中间指的是不同的摩擦面紧密接触时的空隙区域。
例如,如图4所示,此时润滑为密封式润滑,可将预设润滑剂(比如惰性电子氟化液FC-40)注入到摩擦面中间并密封摩擦面,此时摩擦纳米发电机采用旋转运动式发电,摩擦面为圆柱面。
或者,如图5所示,此时润滑为密封式润滑,可将预设润滑剂(比如惰性电子氟化液FC-40)注入到摩擦面中间并密封摩擦面,此时摩擦纳米发电机采用旋转运动式发电,摩擦面为圆形平面。
图6为根据本发明一个实施例的减小摩擦纳米发电机磨损的装置的方框示意图。
如图6所示,本发明实施例的减小摩擦纳米发电机磨损的装置100,包括:存储模块11、控制模块12。
存储模块11用于存储预设润滑剂;
控制模块12用于采用所述预设润滑剂对摩擦纳米发电机的摩擦面进行润滑。
在本发明的一个实施例中,所述润滑包括开放式润滑、飞溅式润滑、密封式润滑中的至少一种。
在本发明的一个实施例中,所述润滑为所述开放式润滑时,所述控制模块12,具体用于:将润滑剂管道与所述摩擦纳米发电机连接;将所述预设润滑剂放入所述润滑剂管道,所述润滑剂管道将所述预设润滑剂输送至所述摩擦面上。
在本发明的一个实施例中,所述润滑为所述飞溅式润滑时,所述控制模块12,具体用于:将所述摩擦纳米发电机放入含有所述预设润滑剂的容器中;控制所述容器中的旋转部件旋转,所述旋转部件旋转过程中将所述预设润滑剂飞溅到所述摩擦面上。
在本发明的一个实施例中,所述润滑为所述密封式润滑时,所述控制模块12,具体用于:将所述预设润滑剂注入到所述摩擦面中间,并密封所述摩擦面。
在本发明的一个实施例中,所述预设润滑剂为25℃时黏度范围为0.1~200mPa·s的液态的润滑剂。
在本发明的一个实施例中,所述预设润滑剂为25℃时黏度范围为0.1~200mPa·s的液态的润滑剂包括但不限于含氟润滑剂、PAO系列基础油、液态烷烃、角鲨烯、石蜡油。
在本发明的一个实施例中,所述含氟润滑剂包括但不限于惰性电子氟化液FC-40、含氟离子液体、含氟润滑剂粉末,所述PAO系列基础油包括但不限于PAO2至PAO20,所述液态烷烃包括但不限于正辛烷、正癸烷、十二烷、十六烷。
在本发明的一个实施例中,所述摩擦纳米发电机的发电方式包括往复式发电、旋转运动式发电中的至少一种。
在本发明的一个实施例中,所述摩擦面的材料由金属薄膜构成,或者由尼龙、聚四氟乙烯、聚氯乙烯、聚乙烯塑料、聚二甲基硅氧烷中的至少两种构成。
需要说明的是,本发明实施例的减小摩擦纳米发电机磨损的装置中未披露的细节,请参照本发明上述实施例中的减小摩擦纳米发电机磨损的方法所披露的细节,这里不再赘述。
综上,本发明实施例的减小摩擦纳米发电机磨损的装置,可采用预设润滑剂对摩擦纳米发电机的摩擦面进行润滑,此时即使摩擦力较小也能使得摩擦纳米发电机产生较大的电压,可有效减小摩擦纳米发电机的磨损,大幅度提高摩擦纳米发电机的寿命,而且预设润滑剂可将被污染的摩擦面进行恢复,有助于提高摩擦纳米发电机的发电能力。
图7为根据本发明一个实施例的摩擦纳米发电机的方框示意图。
如图7所示,该摩擦纳米发电机200包括减小摩擦纳米发电机磨损的装置100。
本发明实施例的摩擦纳米发电机,可采用预设润滑剂对摩擦面进行润滑,此时即使摩擦力较小也能产生较大的电压,磨损较小,寿命较长,而且预设润滑剂可将被污染的摩擦面进行恢复,发电能力较高。
为了实现上述实施例,本发明还提出一种电子设备300,如图8所示,该电子设备300包括存储器31、处理器32。其中,处理器32通过读取存储器31中存储的可执行程序代码来运行与可执行程序代码对应的程序,以用于实现上述减小摩擦纳米发电机磨损的方法。
本发明实施例的电子设备,通过处理器执行存储在存储器上的计算机程序,可采用预设润滑剂对摩擦纳米发电机的摩擦面进行润滑,此时即使摩擦力较小也能使得摩擦纳米发电机产生较大的电压,可有效减小摩擦纳米发电机的磨损,大幅度提高摩擦纳米发电机的寿命,而且预设润滑剂可将被污染的摩擦面进行恢复,有助于提高摩擦纳米发电机的发电能力。
为了实现上述实施例,本发明还提出一种计算机可读存储介质,其存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述减小摩擦纳米发电机磨损的方法。
本发明实施例的计算机可读存储介质,通过存储计算机程序并被处理器执行,可采用预设润滑剂对摩擦纳米发电机的摩擦面进行润滑,此时即使摩擦力较小也能使得摩擦纳米发电机产生较大的电压,可有效减小摩擦纳米发电机的磨损,大幅度提高摩擦纳米发电机的寿命,而且预设润滑剂可将被污染的摩擦面进行恢复,有助于提高摩擦纳米发电机的发电能力。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (8)

1.一种减小摩擦纳米发电机磨损的方法,其特征在于,包括:
采用预设润滑剂对摩擦纳米发电机的摩擦面进行润滑;
所述润滑包括开放式润滑、飞溅式润滑、密封式润滑中的至少一种;
所述润滑为所述开放式润滑时,包括:将润滑剂管道与所述摩擦纳米发电机连接;将所述预设润滑剂放入所述润滑剂管道,所述润滑剂管道将所述预设润滑剂输送至所述摩擦面上;
所述润滑为所述飞溅式润滑时,包括:将所述摩擦纳米发电机放入含有所述预设润滑剂的容器中;控制所述容器中的旋转部件旋转,所述旋转部件旋转过程中将所述预设润滑剂飞溅到所述摩擦面上;
所述润滑为所述密封式润滑时,包括:将所述预设润滑剂注入到所述摩擦面中间,并密封所述摩擦面。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预设润滑剂为25℃时黏度范围为0.1~200mPa·s的液态的润滑剂。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预设润滑剂为25℃时黏度范围为0.1~200mPa·s的液态的润滑剂包括但不限于含氟润滑剂、PAO系列基础油、液态烷烃、角鲨烯、石蜡油。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述含氟润滑剂包括但不限于惰性电子氟化液FC-40、含氟离子液体、含氟润滑剂粉末,所述PAO系列基础油包括但不限于PAO2至PAO20,所述液态烷烃包括但不限于正辛烷、正癸烷、十二烷、十六烷。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述摩擦纳米发电机的发电方式包括往复式发电、旋转运动式发电中的至少一种。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述摩擦面的材料为金属薄膜、聚合物或者含聚合物的复合材料中的至少两种构成。
7.一种减小摩擦纳米发电机磨损的装置,其特征在于,包括:
存储模块,用于存储预设润滑剂;
控制模块,用于采用所述预设润滑剂对摩擦纳米发电机的摩擦面进行润滑。
8.一种摩擦纳米发电机,其特征在于,包括如权利要求7所述的减小摩擦纳米发电机磨损的装置。
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