來源:可降解可循環中心 2025-03-25 14:39:26
隨著(zhe)智能化時代的到來,物聯網、大數據和人工智能(néng)等先進技(jì)術推動(dòng)了便攜式可(kě)穿戴設備的快速發展。然而,它們需要供電電源,並(bìng)且在(zài)高溫及火災環境(jìng)下容易失效和損毀。雖然基於接觸起電和靜電感(gǎn)應耦合效應的摩(mó)擦納米發電(diàn)機(TENG)為此提供了一個新的思路,但(dàn)是高溫環境下(xià)熱離子發射(shè)效應(yīng)引發的電荷耗散和火焰(yàn)對(duì)摩擦電(diàn)材料的破壞(huài)極(jí)大限製了TENG的應用。因此,如何確保TENG在高溫及火場環境下的穩定(dìng)性能(néng)和有效應用,仍是(shì)TENG技術發展的關鍵難題。
近日,廣西大學王雙(shuāng)飛院士團隊(duì)段青山副教授聯(lián)合資源環境與材料學院何娟(juān)霞老師開發了一種(zhǒng)具(jù)有核殼結構(gòu)的聚乳酸(PLA)基阻燃(rán)摩擦電材料(liào),實現了高溫環境下穩定的自(zì)供電傳感。該材料的(de)雙層氫鍵交聯結構提高了阻燃殼層(聚乳酸/植酸鈣,PLA/PA-Ca)和電性能增(zēng)強核層(聚乳酸/羧基化碳納米管,PLA/C-MWCNT)的(de)分散性,使得阻燃和摩擦電性(xìng)能增強。構建的單電極無線自供(gòng)電報警係統通過可(kě)調的(de)報警閾值實現了(le)高溫和火災報警。這項成果(guǒ)以題為(wéi)《Micro-nano fibers with core-shell for enhancing flame retardancy and high-temperature resistance of biodegradable triboelectric materials》發表在《Nano Energy》上,何娟霞博士為本研究第一作者,段青山副教授為通訊作者,阮星哲、楊李紅、劉澤純、廖克(kè)璋、解學才、疏(shū)學明、湛永鍾、龐興誌、楊文超、張寒冰參與研(yán)究。
京公網安備11010202009511號 京ICP備12032208號