近年来,随着柔性晶体管/集成电路、可拉伸光电器件、可折叠显示屏和电子皮肤等各种革命性功能产品的大量涌现,柔性/可拉伸电子产品取得了飞速的发展。这些产品对其供能设备则提出了更高的要求,希望其具有相当的柔韧性和可拉伸性。然而,鲜有能源器件可以同时实现柔韧性、高透明度和可拉伸性。另外,市场不断增长的可穿戴电子产品和植入式电子产品,要求其供能设备除柔韧性和可拉伸性之外,也需要同时具有良好的生物兼容性。
常规的电磁式发电机很难实现可拉伸性,而近来快速发展的摩擦纳米发电机(TENG)则可满足柔性电子设备的上述需求。近来报道的可拉伸摩擦纳米发电机主要是采用碳纳米管,石墨烯,银纳米线等导电网络增强的弹性体聚合物。但是,这种材料的可拉伸性有限、且难以实现高透光度。相比之下,由亲水聚合物网络与水或离子水溶液构成的水凝胶可同时实现透明、柔软、生物相容性和可拉伸性能,是开发柔性摩擦纳米发电机的理想材料。
在中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林和胡卫国的共同指导下,北京纳米能源所蒲雄等研究人员,将弹性体和离子水凝胶相结合,研制出了一种全新的仿皮肤式纳米摩擦发电机(STENG),该器件首次实现兼具高透明度(平均透光率,可见光96.2%)和超高可拉伸性(单轴应变,1160%),同时能够实现生物机械能收集、触觉感知等功能。该工作为透明、可拉伸能源设备和柔性电子皮肤的研究提供了一个全新的视角,研究成果发表在近期的《科学进展》(Science Advances,DOI:10.1126/sciadv.1700015)上。
此STENG能够产生高达145伏的开路电压,瞬时功率密度为35毫瓦/平方米。STENG具有广阔的市场前景,由于材料选用的是生物兼容性好的水凝胶,它可以直接粘附在人体的皮肤上,驱动许多可穿戴电子产品,如LED、电子手表等。该研究首次提出了一种具有超高可拉伸性和透明度的STENG,由于透明度高不会干扰光学信息的传递,同时兼具能量收集和触摸感知,因此在智能人造皮肤、自驱动软体机器人、柔性显示屏和可穿戴电子设备中有潜在的应用价值。
安徽理工大学青年教师张生与中国矿业大学副教授许程课题组合作,基于鱼群游动过程中个体间协同能量传递机理,提出了一种鱼群效应摩擦纳米发电机(TENGs)阵列,用于流体能量的捕获与利用。这一设计策略不仅为T......
“动了!”看到电流表的数字跳动了一下,中国科学院北京纳米能源与系统研究所博士后(现为首都师范大学教师)梁茜放下心来。尽管最初只有几微安的微弱电流,但梁茜确信,以废弃口罩为原料制造摩擦纳米发电机(TEN......
美国阿拉巴马大学亨茨维尔分校科学家研制出了一种新型摩擦生电纳米发电机,可为小型设备供电。该发电机使用石灰石腻子发电,与传统摩擦发电方法相比,能节省大量成本。相关论文发表于最新一期美国化学会《ACSOm......
7月18日,记者从武汉大学人民医院获悉,该院推进交叉融合创新,组建联合研究团队探索出超微型、可自供电的一体化柔性压电纳米发电机,应用于心脏希氏束生理性起搏。这项研究成果,探析了自供电技术用于心脏希氏束......
纳米发电机,是基于规则的氧化锌纳米线的纳米发电机,是在纳米范围内将机械能转化成电能,是世界上最小的发电机。目前纳米发电机可以分为3类。一类是压电纳米发电机,压电纳米发电机是利用特殊纳米材料(氧化锌)的......
近日,美国莱斯大学(RiceUniversity)的科学家们研发出一种名为Triboelectricnanogenerator,可以对人体可穿戴式医疗设备进行充电的小型便携式纳米发电机,患者可以通过日......
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自2012年被发明以来,摩擦纳米发电机(TriboelectricNanogenerator,TENG)发展成为一种能源收集的主流技术之一。由于TENG的工作原理是基于摩擦起电效应和静电感应效应,TE......
能源在人类生活中扮演着非常重要的角色,现阶段能源的消耗主要依赖于传统化石能源,这是一种有限的、非可再生的能源。随着化石能源的不断开采和枯竭,迫切需要寻找一些新型的能源形式。海洋波浪能具有储量丰富、受环......