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廣西大學王雙飛院士團隊Nano Energy綜述:液態金屬基摩擦電納米發電機

原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/Kqpf2v5TmxZRYOCLR9kxIA

英文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.109107

能源消費需求的快速增長刺激了對能源收集技術的新要求。其中,摩擦電納米發電機(TENGs)作為一種很有前途的可持續能源收集裝置,因其將機械能有效地轉化為電能而受到越來越多的關注。這種興趣的激增進一步推動了對新材料和制造技術的探索。由于液態金屬具有獨特的流動性和導電性,液態金屬基摩擦納米發電機(LM-TENGs)在導電性、柔韌性、高穩定性和功能性等方面具有顯著的優勢,顯示出巨大的應用潛力。

在這篇綜述中,王雙飛院士團隊對LM-TENGs用于能量收集及其新興應用進行了系統綜述。系統總結了LM基摩擦電材料及LM-TENGs的最新進展。介紹了LM基摩擦電材料的發展和特點,以及利用LM提高TENGs性能的原理和設計方法;全面研究了LM基摩擦電材料的圖案化、封裝、共混等方法;詳細描述了LM-TENGs在能量收集、電子紡織品、電子皮膚和自供電傳感器等方面的應用和發展趨勢;系統討論了該領域存在的關鍵問題和面臨的挑戰,并對未來的發展進行了展望。相關文章以“Liquid metal-based triboelectric nanogenerators for energy harvesting and emerging applications”為題發表在國際期刊《Nano Energy》上。2022級碩士研究生許貝為第一作者,聶雙喜教授、段青山博士為通訊作者,彭偉卿、何娟霞、張葉、宋旭玲、栗劍鋒、章志君、羅懿、蒙香江、蔡晨晨、劉艷華、韋芷婷參與研究。

【文章要點】

一、先進的LM基摩擦電材料由于LM具有優異的導電性、柔韌性和自愈性,LM基摩擦電材料具有良好的柔韌性、拉伸性、高穩定性、多功能性等優點。

二、LM基摩擦電材料的設計方法通過廣泛的研究,LM的加工方法,如圖案化(印刷,3D打印),封裝(容器包裝,嵌入彈性體,注入中空纖維,軟光刻)和共混,可以構建LM的宏觀液體、微球和納米球,為制造各種先進的LM基摩擦電材料提供了可能。

三、LM-TENGs的新興應用近年來,由于LM基摩擦電材料具有柔韌性、通用性、高導電性和穩定性等優異性能以及豐富的設計方法,LM基摩擦電材料得到了越來越廣泛的應用。這包括用于收集人類運動和環境動能的的可持續電源、電子紡織品、電子皮膚以及自供電傳感器。

四、結論與展望近年來,集成了金屬和流體特性的LM的優勢變得越來越明顯,它已被集成到TENGs中。本文綜述了基于LM的摩擦電材料和LM-TENGs設計的研究進展,以及它們在能量收集、電子紡織品、電子皮膚和自供電傳感器等方面的應用。盡管仍然存在挑戰,但近年來LM基摩擦電材料的快速發展預示著LM-TENGs的前景廣闊。在這個方向上的持續研究有望在柔性機器人、皮膚和生物相容性醫療設備等領域進行應用。在不久的將來,LM-TENGs將擴展到熱流體、增材制造等更多的領域。

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