納米摩擦發(fā)電作為新興的納米能源技術(shù),被用于機(jī)械能-電能的轉(zhuǎn)換收集。通常,納米摩擦發(fā)電機(jī)(TENGs)在常溫環(huán)境下進(jìn)行應(yīng)用,而在一些極端條件下,例如在火電領(lǐng)域和航空航天領(lǐng)域的高溫環(huán)境服役,TENGs的應(yīng)用仍然是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。TENGs由正極和負(fù)極摩擦材料組成,前者包括金屬,碳和聚合物等,其中一些可以滿足耐火阻燃和熱穩(wěn)定性的要求,而后者主要是聚合物材料,阻礙了TENGs在極端條件下的使用。例如,聚四氟乙烯(PTFE)作為最廣泛使用的摩擦負(fù)電材料,在400℃以上或遇火時(shí)會產(chǎn)生劇毒物質(zhì)。另一種常用的摩擦負(fù)電材料,聚二甲基硅氧烷(PDMS),它的使用溫度低于200 ℃。因此,制備具有高溫穩(wěn)定性和阻燃性的摩擦負(fù)電材料對于TENGs在極端條件下的應(yīng)用十分重要。
近期,中國科學(xué)院化學(xué)研究所高分子物理與化學(xué)實(shí)驗(yàn)室趙寧研究員和徐堅(jiān)研究員課題組以聚對苯撐苯并二噁唑氣凝膠(PBOA)作為摩擦負(fù)電材料用于組裝納米摩擦發(fā)電機(jī)。由于氣凝膠的大孔隙率和高比表面積(圖1),所得TENGs的開路電壓(VOC),短路電流密度(JSC)和電荷密度分別為40 V,2.9 mA m-2和72 μC m-2。不具有孔結(jié)構(gòu)和表面微結(jié)構(gòu)的PBO膜所能產(chǎn)生的電荷密度有限,因而輸出電流和電壓遠(yuǎn)不及PBOA(圖2)。所以高比表面積和高孔隙率有助于靜電電荷的產(chǎn)生和儲存,從而提高TENG的輸出性能。
圖1. PBOA膜(a)的實(shí)物照片和(b, c)SEM照片。
圖2.(a, b)PBO膜的SEM照片;PBOA膜和PBO膜組裝TENG的(c)開路電壓和(d)短路電流密度;(e)PBOA膜和(f)PBO膜組裝TENG的摩擦發(fā)電機(jī)制。
為了進(jìn)一步證明PBOA在高溫條件下的潛在應(yīng)用,將其與鋁箔配對以制備高溫用PBOA/Al TENG(圖3)。在350 ℃的高溫下,PBOA/Al TENG仍然可以表現(xiàn)出32 V的VOC,1.2 mA m-2的JSC和32 μC m-2的電荷密度。該裝置可以點(diǎn)亮36個(gè)LED燈泡,并在250秒內(nèi)將電容器充電至10 V(圖4)。該裝置同時(shí)還可用作自供電,高靈敏度傳感器,用于監(jiān)測人體運(yùn)動甚至輕微碰撞,脈沖僅為3μN(yùn)s(圖5)。
圖3.(a)PBOA/Al TENG的示意圖。(b)在不同溫度下進(jìn)行的PBOA/Al TENG的開路電壓和(c)電流密度。
圖4.(a)TENG、整流橋和LED燈的電路示意圖。(b)TENGs工作點(diǎn)亮LED燈。(c)TENGs為電容器充電。
圖5. (a)粘接TENG的手指處于伸直和彎曲狀態(tài)。(b)手指伸直和彎曲時(shí)產(chǎn)生的電流脈沖信號。(c)5 μL水滴自由下落至TENG上表面,(d)并產(chǎn)生電信號。
由PBOA組裝納米摩擦發(fā)電機(jī)表現(xiàn)在火電領(lǐng)域和航空航天等高溫服役環(huán)境中具有潛在應(yīng)用。相關(guān)研究成果發(fā)表在Nano Energy上。
論文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221128551930607X
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