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Updated: Feb 11, 2026

Construction of a Wireless-Enabled Endoscopically Implantable Sensor for pH Monitoring with Zero-Bias Schottky Diode-based Receiver
Published on: August 27, 2021
Sensor inalámbrico autoalimentado basado en triboeléctricos para el monitoreo cuantitativo en tiempo real del flujo
Yang Dong1,2, Nannan Wang3, Zhichen Cao1
1School of Mechanical Science and Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, P. R. China.
Los investigadores desarrollaron un sensor de flujo de líquido inalámbrico y autoalimentado para sistemas gas-líquido. Este sistema utiliza un nanogenerador triboeléctrico para medir con precisión las velocidades de flujo de líquidos en tiempo real, mejorando la seguridad y el rendimiento.
Área de la Ciencia:
- Ingeniería de sistemas de flujo multifásico de ingeniería de sistemas de flujo multifásico.
- Los nanogeneradores triboeléctricos.
- Las redes de sensores inalámbricos de las redes de sensores inalámbricos.
Sus antecedentes:
- El monitoreo cuantitativo en tiempo real del flujo de líquido en sistemas de dos fases gas-líquido es un reto.
- Los métodos existentes a menudo requieren separación de fases o fuentes de energía externas.
- Necesidad de tecnologías de detección autoalimentadas y no invasivas para flujos multifásicos.
Objetivo del estudio:
- Desarrollar un sistema de medición de flujo líquido cuantitativo inalámbrico, autónomo y en tiempo real para el flujo mixto gas-líquido.
- Para utilizar un generador de electricidad gas-líquido (GLEG) basado en el efecto triboeléctrico para la recolección de energía.
- Demostrar un sistema de detección totalmente autosuficiente para el análisis de parámetros in situ.
Principales métodos:
- Diseñado un GLEG con una configuración de doble electrodo (anillo externo y electrodo poroso interno) para la recolección de energía del flujo.
- Integró el GLEG con un circuito de sensor, regulación de potencia, microcontrolador y componentes de transmisión inalámbrica.
- Probado el sistema en condiciones de flujo continuo (0.6 MPa presión de aire, 30 m/s velocidad de flujo).
Principales resultados:
- El GLEG cosechó con éxito la energía mecánica del flujo gas-líquido y la convirtió en energía eléctrica.
- El sistema integrado logró la medición cuantitativa en tiempo real de las velocidades de flujo de líquidos de 0 a 90 ml/min.
- El sistema demostró una alta precisión (95%) en la medición de las velocidades de flujo de líquidos en condiciones probadas.
Conclusiones:
- Se demostró con éxito una plataforma de detección inalámbrica y autoalimentada basada en nanogeneradores triboeléctricos para flujo mixto gas-líquido.
- El sistema desarrollado permite el monitoreo cuantitativo en tiempo real del flujo de líquidos sin separación de fases.
- Esta tecnología ofrece una solución prometedora para el análisis de parámetros in situ en sistemas de flujo multifásico.
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