搜索:  
北航陈华伟课题组 Nano Energy:PTFE微粒增效的高拉伸摩擦纳米发电机用于液滴能量收集
2023-11-01  来源:高分子科技

  近日,北京航空航天大学机械学院陈华伟课题组在《Nano Energy》上发表了用于液滴能量收集的柔性摩擦纳米发电机(TENG)新进展,论文题目为“Highly stretchable PTFE particle enhanced triboelectric nanogenerator for droplet energy harvesting”,陈华伟教授、张力文讲师为通讯作者,博士生杨昌君为第一作者。



  液-固摩擦纳米发电机可广泛应用于自然界液滴能量的收集。摩擦层表面的疏水处理可以提高液滴与摩擦层的接触分离效率,对于提高TENG的发电量至关重要。然而,当前研究报道的TENG的电输出性能需进一步提升从而满足柔性电子器件的需求;且传统方法(如倒模法、喷涂法、氟化处理及静电纺丝法等)制备的疏水摩擦层机械及耐久性能较差,极大地限制了TENG在柔性电子邻域中的应用。


  基于上述问题,该研究提出了一种新型的可拉伸疏水性摩擦纳米发电机(SH-TENG),它在收集液滴能量方面具有优异的电学性能和机械性能。聚四氟乙烯PTFE微粒具有优异的疏水性和电负性,Ecoflex00-30硅胶具有出色的机械性能,因此被选取为摩擦材料。电极材料选用具有高导电性和形变适应性的液态金属(LM)。通过开发一种全新的摩擦层制备工艺,保证在极度拉伸或磨损的情况下,PTFE微粒也能牢固地粘结在柔性基底上,从而确保SH-TENG的输出性能PTFE的疏水性提高了液滴与摩擦层之间的接触分离效率,而其优异的电负性则增强了液滴与摩擦层之间的电荷转移。与未经改性的TENG相比,PTFE微粒大大提高了SH-TENG的电输出性能。且所制备的SH-TENG样品即使在大拉伸形变或机械磨损的情况下也能正常工作。在应用实验中,SH-TENG可为微型手表实时提供充足的电能,进一步证实了所提出的SH-TENG可与多种物体集成,用以收集液滴能量并为低功耗电子设备供电。 


aSH-TENG的制备工艺和(b)工作机理


  在制备流程中,将液态金属吸附在具有表面微结构的柔性基底上用以制备柔性电极。以硅胶对电极进行封装并制备摩擦层,使其进行预固化后将PTFE微粒沉降至其表面;在其完全固化后,半嵌入式的PTFE微粒粘结在摩擦层表面,形成表面疏水性摩擦层。  


2 SH-TENG的图像及表征


  以上述工艺制备的SH-TENG样品使PTFE微粒稳定的粘合在摩擦层表面,PTFE微粒可有效提升摩擦层的接触角,其可在SH-TENG收集液滴能量时提升液滴与摩擦层之间的接触-分离效率,进而提升SH-TENG的输出性能。同时,该研究提出的SH-TENG具备了优异的拉伸性能。 


3 基于不同摩擦层的TENG输出性能对比


  进一步选取了SiO2微粒(疏水材料),PA6微粒(亲水材料)作为摩擦层表面修饰材料;分析了液滴在不同摩擦层表面的运动状态,对比了基于不同摩擦层的TENG输出性能。结果显示,在PTFE微粒对摩擦层疏水性及电负性的协同增效下,输出性能展现最优,开路电压(VOC)与短路电流(ISC)高于未经表面修饰的6倍以上,体现了所选材料和制备工艺的合理性。 


4 SH-TENG输出性能表征


  SH-TNEGVOCISC与液滴体积呈正相关,当液滴体积为29.3 μL时,其电荷转移密度为~4.74 × 10-3 C/m2·L。得益于独特的制备工艺,即使在极大拉伸状态(500%)或机械磨损的情况下,PTFE微粒仍能牢固地粘结在摩擦层表面,相应的,SH-TENG的输出性能衰减小于20%,证明了所提出的SH-TNEG具备优异的电学性能和力学性能。 


5 SH-TENG应用展示


  凭借出色的功率密度,可拉伸性及耐用性,SH-TENG可与多种物体进行集成,收集雨滴能量为可穿戴设备等低功耗器件供电。在50 mL/min的模拟雨滴流速下,总面积为0.016 m2SH-TENG样品可为微型手表提供充足的电能。


  该研究提出了一种可拉伸疏水性的TENG面向收集多种情况下的液滴能量。由于PTFE具有优异的疏水性和负电性,因此被用作摩擦层的改性材料。介绍了一种制备可拉伸疏水性摩擦层的新型工艺,从而有效解决了传统固液式TENG机械性能差的问题。对比了不同微粒修饰下TENG样品的输出性能,结果表明经PTFE微粒改性的SH-TENGVOCISC分别高于未改性的7倍和6电荷转移密度4.74 × 103 C/m2?L即使在拉伸率为500%或机械磨损的情况下,SH-TENG的输出衰减也小于20%。应用实验表明SH-TENG样品能在模拟雨天环境下为微型手表提供足够的电能。综上,该研究提出的SH-TENG具有出色的输出性能和耐久性能,可与多物体集成用以收集液滴能量并为电子设备供电。
该研究得到国家自然科学基金(Nos. 51935001 & 51725501)、国家重点研发计划(No. 2019YFB1309702)等项目资助。


  论文信息:C. Yang, Y. Wang, Y. Wang, Z. Zhao, L. Zhang, H. Chen, Nano Energy, (2023) 109000.

  原文链接:https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.109000

版权与免责声明:中国聚合物网原创文章。刊物或媒体如需转载,请联系邮箱:info@polymer.cn,并请注明出处。
(责任编辑:xu)
】【打印】【关闭

诚邀关注高分子科技

更多>>最新资讯
更多>>科教新闻