青島大學在直流納米發電機研究上取得重要突破

摩擦電納米發電機可將環境中的機械能轉化成電能,作為選擇之一,可為自驅動電子器件提供持續能源。但是,傳統的摩擦電納米發電機是基於接觸帶電和靜電感應的耦合直接產生交流電,需要一個整流器來獲得直流電才能驅動電子設備。這極大地限制了能源系統的便攜性、微型化和能源效率,也限制了納米發電機的實際應用。

隨著物聯網感測器(例如森林、海洋、地下管道等無市電供應的感測器)、可植入醫療器械(例如心臟起搏器)、柔性可穿戴器件等快速發展,對自驅動納米能源的需求越來越迫切。摩擦電納米發電機可將環境中的機械能轉化成電能,作為選擇之一,可為自驅動電子器件提供持續能源。但是,傳統的摩擦電納米發電機是基於接觸帶電和靜電感應的耦合直接產生交流電,需要一個整流器來獲得直流電才能驅動電子設備。這極大地限制了能源系統的便攜性、微型化和能源效率,也限制了納米發電機的實際應用。

針對這一難題,物理科學學院龍雲澤教授課題組與中科院北京納米能源與系統研究所王中林院士合作,設計了一種新型的直流摩擦電納米發電機。該設計選擇具有不同電子獲取能力的資料(例如銅、木頭和鋁)作為納米發電機電極,摩擦電層的電子獲取能力介於兩種電極資料之間,囙此摩擦電層可以連續地將電子從一個電極轉移到另一個電極,實現電子的單向流動。新設計的旋轉模式摩擦電納米發電機不需要整流器或空氣擊穿,成功實現了穩定、高效的直流輸出,電壓可達80伏,電流可達每平米270微安,並實現了給電容器快速充電和驅動小型電子設備正常工作。其他資料的電極和摩擦電層也實現了直流輸出,證明了該設計的通用性。

該成果發表在國際知名期刊Nano Energy,90,106531(2021)上,論文第一作者單位是青島大學,第一作者是博士研究生宋威志,通訊作者是龍雲澤教授和王中林院士。Nano Energy最新影響因數是17.881。這項工作是該課題組上半年在電紡納米纖維用於智慧房屋白天輻射散熱製冷(Nano Energy,82,105695(2021))之後取得的又一重要進展。

本文標題: 青島大學在直流納米發電機研究上取得重要突破
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