柔性摩擦納米發(fā)電機(TENG)因其在機械能收集、自供電傳感和人機交互中的廣泛應用潛力,近年來備受關(guān)注。然而,傳統(tǒng)TENG材料在實際應用中面臨多重挑戰(zhàn):首先,其機械性能不足,難以應對復雜或高強度的動態(tài)應力環(huán)境;其次,自修復能力欠佳,限制了材料的使用壽命和維護效率;此外,其極端環(huán)境適應性較差,在極端溫度、高濕環(huán)境或長期使用條件下性能易衰減。低共熔凝膠(Eutectogel)因其優(yōu)異的離子電導率、良好的熱穩(wěn)定性和綠色可持續(xù)性,被視為柔性TENG的理想材料。但如何系統(tǒng)化進行分子結(jié)構(gòu)優(yōu)化設計,提升低共熔凝膠機械強度、自修復能力的同時,賦予材料極端環(huán)境適應性并優(yōu)化TENG的電輸出性能,仍是亟待解決的核心挑戰(zhàn)。
針對上述挑戰(zhàn),近日,大連工業(yè)大學孫潤倉教授、邵長優(yōu)副教授團隊和北京林業(yè)大學文甲龍教授團隊提出了一種創(chuàng)新的內(nèi)外雙增強策略(IEDRS),通過分子層面的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和多組分協(xié)同增強,顯著改善了低共熔凝膠的綜合性能。該策略通過內(nèi)部增強和外部增強實現(xiàn)性能突破:內(nèi)部通過引入高活性的甲基丙烯酸縮水甘油酯(GMA)與過量乳酸(LA)反應形成共軛物單體,并在低共熔溶劑(氯化膽堿/乳酸)中通過無引發(fā)劑的紫外光直接引發(fā)原位聚合的創(chuàng)新性合成技術(shù),構(gòu)建了具有機械強韌與動態(tài)自愈特性的低共熔凝膠互鎖網(wǎng)絡骨架;外部則加入植物衍生的木質(zhì)素(Lignin)天然高分子,利用其本征剛性結(jié)構(gòu)和豐富羥基的動態(tài)氫鍵界面,同步提升低共熔凝膠的力學強度和自主愈合能力,并賦予凝膠卓越的可逆表面黏附性質(zhì)。內(nèi)部交聯(lián)網(wǎng)絡與外部氫鍵網(wǎng)絡協(xié)同作用相結(jié)合,實現(xiàn)低共熔凝膠高機械強度、超強韌性、快速自愈、高離子導電性和優(yōu)異極端環(huán)境適應性的有效集成。該策略創(chuàng)新性地結(jié)合化學交聯(lián)與物理交聯(lián),通過分子耦合作用將多種優(yōu)異性能融入單一材料體系中,同時以綠色可持續(xù)的木質(zhì)素和低共熔溶劑體系為基礎(chǔ),展現(xiàn)出高效、環(huán)保和可持續(xù)的材料開發(fā)潛力。
基于IEDRS策略制備的GLCL凝膠在多項關(guān)鍵性能上實現(xiàn)了突破:其機械性能顯著提升,斷裂應力高達1.53 MPa,韌性達到1.85 MJ/m3;材料的黏附性能表現(xiàn)優(yōu)異,最大黏附強度可達4.76 MPa;同時具備優(yōu)異的自修復能力,切割后的材料在室溫下可在12小時內(nèi)恢復84.7%的強度。此外,GLCL凝膠具有卓越的環(huán)境適應性,能夠在?40°C至100°C的寬溫度范圍內(nèi)保持穩(wěn)定性能。這些優(yōu)異特性使其成為柔性電子和極端環(huán)境應用中的理想材料。
基于GLCL凝膠制備的摩擦電納米發(fā)電機(GLCL-TENG)展現(xiàn)出卓越的性能和廣泛的應用潛力。其電輸出性能優(yōu)異,開路電壓高達294.4 V、短路電流1.9 μA、轉(zhuǎn)移電荷92.4 nC,并在動態(tài)條件下保持穩(wěn)定。得益于GLCL內(nèi)強烈的動態(tài)氫鍵相互作用,材料能夠快速自修復,即使在受損條件下依然保持強勁的電輸出能力。同時,GLCL-TENG在?40°C至100°C的寬溫度范圍內(nèi)保持穩(wěn)定輸出,并經(jīng)過10,000次接觸分離循環(huán)后性能無明顯衰減,展現(xiàn)出優(yōu)異的耐用性和極端環(huán)境適應性。憑借這些卓越性能,GLCL-TENG在自供電傳感與人機交互領(lǐng)域表現(xiàn)突出,能夠精準檢測手指、手腕及手臂的運動,廣泛適用于可穿戴設備和智能交互應用,并成功實現(xiàn)無線控制賽車游戲等創(chuàng)新應用。作為一種理想的全氣候能量采集解決方案,GLCL-TENG可為便攜式電子設備提供獨立供電,進一步拓展了其在能源采集和智能傳感領(lǐng)域的廣闊應用前景。
圖 6:GLCL-TENG在全天候生物機械能量收集中的應用。
圖8:利用自供電GLCL-TNEG控制界面實現(xiàn)無線操控下的車輛運動。
以上研究成果近期以“Mechanically Resilient, Self-Healing, and Environmentally Adaptable Eutectogel-Based Triboelectric Nanogenerators for All-Weather Energy Harvesting and Human?Machine Interaction為題,發(fā)表在期刊《ACS Nano》上。
原文鏈接:https://doi.org/10.1021/acsnano.4c12130
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