查看原文
其他

北京大学付恩刚教授课题组与中科院纳米所陈翔宇研究员和王中林研究员课题组合作:在摩擦纳米发电机材料领域取得重要进展

点击上方“蓝字” 一键订阅

随着物联网的快速发展,亟需大量的传感器和微电子设备来支持这一庞大的信息网络,同时,对于移动设备供电系统中的电池与能量收集技术的需求也与日俱增。摩擦纳米发电机(Triboelectric nanogenerator,TENG)自2012年问世以来,凭借其通用性、低成本和高效率,逐渐成为能量收集领域的主流技术。TENG的核心要素是摩擦纳米材料,但是,现有的摩擦纳米材料的界面传输电荷能力不足,极大地限制了其应用。因此,当前研究的重点是如何通过材料表面改性,提高其界面传输电荷能力。通常,材料表面改性工作大多集中在界面刻蚀与压印等方向,通过界面的微纳米阵列结构来增加有效接触面积,进而增加接触起电产生的电荷密度。然而,界面微纳米结构在持续摩擦过程中的稳定性一直备受挑战,研究者们一直在寻找新的更有效的界面调控方法去提高其起电性能。

北京大学物理学院、核物理与核技术国家重点实验室付恩刚教授课题组与北京纳米能源所陈翔宇研究员和王中林研究员课题组,首次将载能离子束与摩擦纳米材料相结合,提出了通过低能高密度氦离子的辐照来调控聚合物的摩擦电表面电荷密度的策略和方法,并成功地获得了超强正电性起电材料。这项研究利用离子束辐照技术,通过核能损和电子能损等能量传输来改变材料的分子结构。离子注入产生的弹性和非弹性碰撞会导致聚合物中大分子的能量达到化学键能垒,使相应化学键断裂,化学键断裂产生的大量自由基与断键再结合,重新排列形成新的化学键和新的官能团,从而大幅度提高材料的起电性能。


同时,他们对离子辐照引起的不同聚合物的化学结构的变化进行了系统的研究,深入了解并揭示了不同化学基团与电学性能之间的相互作用规律和机理:首次发现供电子基团与吸电子基团这两种官能团对于摩擦起电过程的传输电荷密度有着重要的影响;首次发现未辐照的聚酰亚胺通常是得电子型的摩擦起电材料,离子辐照后的聚酰亚胺(Kapton)薄膜可以在其表面生成一种具有共轭效应的强失电子官能团,从而成为失电子型的摩擦起电材料,即其起电性能有了反转性的改变。同时,离子辐照不仅使其产生了非常奇特的电性转变的变化,而且,当它与常用的正电性材料,例如尼龙、碳薄片、食品级耐油丁腈橡胶等配对时,由于具有超强的给电子能力,仍旧表现出超强的正电性。此外,除了超强正电性之外,辐照改性后的这种材料在TENG器件中也表现出一些前所未有的优异特性,例如高的表面电荷密度(332 μC/ m-2)和出色的稳定性。


离子束辐照改性高分子材料机理与电学性能:(a)离子束辐照材料示意图;(b)辐照引起Kapton材料化学结构发生旧键断裂与新键形成,并产生电子给体基团-酰胺基的示意图;(c)辐照前后材料的表面结构的透射电子显微镜(TEM)和能谱(EDS)图;(d)对比表明,材料经适当离子辐照剂量后有效电荷传输密度显著提高


剂量为1×1016ions/cm2的He离子辐照后的Kapton样品的电学特性:(a)作为正极材料与常规的正极材料组合后的的电压Voc;(b)峰值功率对电阻的依赖性;(c)器件在不同电容时的充电电压曲线;(d) 与FEP材料组合后可以点亮十个LED灯;(e) 在60天内保持良好的稳定性


这项研究工作突破了表面结构改性的传统思路,另辟蹊径,通过在分子尺度上对起电材料的特殊官能团进行特定设计,进而显著提高宏观的起电性能,并揭示了其起电机理,为新型起电材料的设计和发展,提供了全新的策略和方法,带来了突破性进展。此外,该研究得到的超正起电材料由于其具有良好的柔性和绝缘性,决定了它在TENG器件以及微纳发电机中具有广泛的应用前景。另外,该研究通过离子辐照诱导聚合物的自由基和化学键来提升接触带电的表面状态,改变分子的电子结合能从而改变其电学性能。这种官能团调控机理也为传统的离子束辐照技术开辟了新的应用方向和领域。可以预期,未来会出现众多离子辐照调控的具有不同优异性能的高分子材料,服务于新能源以及其它有特种性能需求的领域。


这项工作近期以“Manipulating the triboelectric surface charge density of polymers by low-energy helium ion irradiation/implantation”为题在线发表于国际能源领域顶级期刊Energy & Environmental Science。博士生李书瑶樊勇为该工作的共同第一作者,付恩刚陈翔宇王中林为论文的共同通讯作者。该工作得到国家自然科学基金项目、国家基础研究计划、国家重点研发计划、国家磁约束核聚变能研究专项、国家青年人才项目、北京大学核物理与核技术国家重点实验室、北京大学核技术应用实验室的资助和支持。


论文链接:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/ee/c9ee03307f/unauth#!divAbstract


来源:北京大学新闻网


相关进展

北石化杨丹副教授联合中科院纳米能源所陈翔宇研究员《Nano Energy》:利用摩擦纳米发电机驱动离子聚合物金属复合材料取得进展

城大王钻开教授、UNL曾晓成教授和纳米能源所王中林院士合作Nature:用一滴水点亮了100个LED灯

中科院纳米能源所王中林院士团队:具有超高输出稳定性与耐久性的低频摩擦纳米发电机

华中科技大学吴豪研究员团队和中科院纳米能源所王中林院士合作在机器人电子皮肤领域取得新成果中科院纳米能源所王中林院士课题组和普渡大学范凤茹博士合作:一种具有良好柔性、耐久性的高性能木基摩擦纳米发电机

中科院纳米能源所王中林院士、潘曹峰研究员 ACS Nano:面向闭环系统的电子皮肤

中科院纳米能源所蒲雄研究员、胡卫国研究员、王中林院士团队研制出一种可任意变形和瞬时自愈合的摩擦纳米发电机

中科院纳米能源所王中林院士团队:纤维/织物基压电和摩擦电纳米发电机应用于可穿戴电子和人工智能系统

中科院纳米能源所李舟研究员、王中林院士团队和北航樊瑜波教授团队合作:仿电鳗可拉伸水下发电机及其应用研究获进展

中科院纳米能源所李舟研究员、王中林院士团队和北航樊瑜波教授团队合作:可降解植入电子医疗器件的能量源—全可吸收电容器

中科院纳米能源所李舟研究员、王中林院士团队和北航樊瑜波教授团队合作:可降解植入电子医疗器件的能量源—全可吸收电容器

中科院纳米能源所李舟研究员、李琳琳研究员与王中林院士团队:光热可控降解纳米发电机用于组织修复

中科院北京纳米能源所李舟研究员和王中林院士团队AM:基于天然材料的生物全可吸收摩擦纳米发电机

中科院纳米能源所王中林院士课题组《Adv.Mater》:光电发射探讨摩擦起电中的电子转移过程

北京纳米能源所王中林院士团队《Nat. Commun. 》:首次测定摩擦静电序列表

中科院纳米能源所王中林院士和张弛研究员团队:海洋能摩擦纳米发电网络的能量管理

中科院纳米能源所王中林院士和陈翔宇研究员综述:通过摩擦纳米发电机的高电压直接驱动的电响应材料和器件

中科院纳米能源所王中林院士,孙春文研究员及北京理工大学王武宏教授合作:摩擦纳米发电机首次实现对驾驶行为的无干扰测试

中科院北京纳米所王中林院士团队:耦合弹簧及多层结构的球形摩擦纳米发电机制备成功


免责声明:部分资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不意味着赞同其观点或证实其真实性,也不构成其他建议。仅提供交流平台,不为其版权负责。如涉及侵权,请联系我们及时修改或删除。邮箱:info@polymer.cn

关注高分子科学技术  👉


长按二维码关注


诚邀投稿

欢迎专家学者提供稿件(论文、项目介绍、新技术、学术交流、单位新闻、参会信息、招聘招生等)至info@polymer.cn,并请注明详细联系信息。高分子科技®会及时推送,并同时发布在中国聚合物网上。



欢迎加入微信群 为满足高分子产学研各界同仁的要求,陆续开通了包括高分子专家学者群在内的几十个专项交流群,也包括高分子产业技术、企业家、博士、研究生、媒体期刊会展协会等群,全覆盖高分子产业或领域。目前汇聚了国内外高校科研院所及企业研发中心的上万名顶尖的专家学者、技术人员及企业家。


申请入群,请先加审核微信号PolymerChina (或长按下方二维码),并请一定注明:高分子+姓名+单位+职称(或学位)+领域(或行业),否则不予受理,资格经过审核后入相关专业群。








这里“阅读原文”,查看更多


    您可能也对以下帖子感兴趣

    文章有问题?点此查看未经处理的缓存