近日,深圳大學(xué)黃龍彪、清華大學(xué)孫富春和香港理工大學(xué)郝建華課題組合作報道了一種基于4D打印技術(shù)的摩擦納米發(fā)電機,以形狀記憶聚合物—聚氨酯(PU)為主體材料,并使用熔融沉積建模技術(shù)(FDM)構(gòu)建摩擦納米發(fā)電機的主體結(jié)構(gòu),使得摩擦納米發(fā)電機具備良好的形狀記憶能力,極大地提高了摩擦納米發(fā)電機的使用壽命。(Nano Energy, 2021, 84,105873)
摩擦納米發(fā)電機(Triboelectric Nanogenerator,TENG)可有效地將機械能轉(zhuǎn)換為電能或電信號。隨著TENG的不斷發(fā)展,摩擦納米發(fā)電機的結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜且精密,而傳統(tǒng)的制備工藝難以滿足TENG的定制化、高效率且高精度的需求。此外,在實際應(yīng)用中,TENG還需要進行高強度的摩擦或碰撞,這會導(dǎo)致摩TENG的性能出現(xiàn)衰減,從而影響TENG的使用壽命,并限制了TENG的實用性。通過對TENG現(xiàn)有的制備工藝進行大量的調(diào)研發(fā)現(xiàn),目前尚無一種既能滿足TENG高效率且高精度制備需求,還能提高TENG使用壽命的工藝。
本研究將4D打印技術(shù)引入用于制備TENG,利用形狀記憶材料(PU)的特點以及FDM的優(yōu)勢,實現(xiàn)TENG復(fù)雜結(jié)構(gòu)的制備以及使用壽命的提升。通過三維模型的設(shè)計以及對打印參數(shù)的控制,還能在摩擦層表面獲得微米級的形貌。其中銀納米線(AgNWs)層作為4D打印TENG(4DP-TENG)的導(dǎo)電層,使用噴涂設(shè)備在基底表面噴涂AgNWs -乙醇溶液,將乙醇揮發(fā)后即可在基底表面獲得均勻的AgNWs導(dǎo)電層(圖1)。
圖1 4D打印TENG的制備流程
在高強度且高頻次的外力作用下,聚氨酯表面的微米級形貌會出現(xiàn)坍塌,整體結(jié)構(gòu)將發(fā)生變形。由于聚氨酯具備形狀記憶功能,因此將變形后的聚氨酯置于60 °C環(huán)境下進行熱處理后,在固定相的作用下,聚氨酯的整體結(jié)構(gòu)以及表面形貌都將得到恢復(fù)(圖2)。
圖2 聚氨酯結(jié)構(gòu)以及表面形貌的形變-恢復(fù)過程
使用上述4DP-TENG的制備流程完成垂直接觸-分離式TENG的制備,以PU與AgNWs分別作為摩擦層。并對垂直接觸-分離式TENG的電學(xué)性能進行表征,其中開路電壓、短路電流以及轉(zhuǎn)移電荷量分別為39 V、5.9 μA、43 nC。當負載電阻為10 MΩ時,其最大輸出功率密度達到56 mW/m2。此外4DP-TENG的形狀記憶功能也得到了驗證(圖3)。
圖3 4D打印垂直接觸-分離式TENG
通過結(jié)構(gòu)設(shè)計并使用4D打印技術(shù)制備了一款基于垂直接觸-分離式TENG的集能鞋墊。在60kg的實驗者正常行走時,該集能鞋墊能提供140 V的開路電壓,19 uA的短路電流以及95 nC的轉(zhuǎn)移電荷量。當負載電阻為7 MΩ時,最大輸出功率密度能達到56 mW/m2。集能鞋墊的輸出經(jīng)過整流后,能直接電量28顆綠光LED,同時,集能鞋墊的形狀記憶功能也得到了了驗證(圖4)。
圖4 4D打印集能鞋墊
使用4D打印技術(shù)制備了六光柵盤結(jié)構(gòu)的獨立層式TENG,根據(jù)獨立層式TENG輸出信號的特征,設(shè)計了一個檢測關(guān)節(jié)運動角度的傳感器,該傳感器可以根據(jù)TENG輸出電信號的相位信息判斷關(guān)節(jié)的關(guān)節(jié)角度。當傳感器性能出現(xiàn)衰減時,輸出信號的相位信息仍然不會受到影響。這種根據(jù)相位判斷轉(zhuǎn)動角度的檢測方式將有效提高傳感器的檢測精度,避免因器件性能衰減帶來的檢測誤差。同時,該傳感器同樣具備良好的形狀記憶功能(圖5、圖6)。
圖5 自供能傳感器檢測原理以及裝配示意圖
圖6 不同關(guān)節(jié)處傳感器的輸出信號
以上工作以“4D-printed self-recovered triboelectric nanogenerator for energy harvesting and self-powered sensor”為題發(fā)表在Nano Energy(2021, 84,105873)上。深圳大學(xué)黃龍彪副教授和深圳大學(xué)碩士生韓建成為共同第一作者,通訊作者為黃龍彪副教授、清華大學(xué)孫富春教授和香港理工大學(xué)郝建華教授。該工作得到了國家自然科學(xué)基金項目(51973119)、廣東省自然科學(xué)基金(2018A0303130060/2019A1515011566)、廣東省自然科學(xué)基金資助項目(2019B1515120042)、深圳市科技創(chuàng)新委員會(JCYJ20170818101245583)、和PolyU PDFS(YW4N)的支持。
論文連接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285521001312
課題組博士后招聘信息
一、課題組信息
深圳大學(xué)黃龍彪研究員長期從事聚合物材料的微納加工,并應(yīng)用于光電與能源器件,目前以第一作者或共同作者在Advanced Materials、Advanced Energy Materials、Advanced Functional Materials, Nano Energy、Small、Nanoscale、ACS Applied Materials & Interfaces等國內(nèi)外核心期刊上發(fā)表論文50余篇,長期擔任Advanced Materials、Advanced Energy Materials、Advanced Functional Materials, Nano Energy、Small、Nanoscale、ACS Applied Materials & Interfaces等知名期刊審稿人。目前主持多項國家自然科學(xué)基金、廣東省自然科學(xué)基金、深圳市科技創(chuàng)新委科研項目。
二、研究方向
(1)軟物質(zhì)功能材料;
(2)聚合物維納制造;
(3)綠色能源技術(shù)。
三、長期崗位招聘信息
1. 崗位:博士后;招聘名額:不限;工作內(nèi)容:聘期為2年,專職從事科學(xué)研究。
2. 崗位:碩士研究生;招聘名額:3位/年,其中學(xué)術(shù)碩士1位,專業(yè)碩士2位。
四、博士后應(yīng)聘條件
1. 國內(nèi)外高校或研究機構(gòu)博士畢業(yè),獲得高分子化學(xué)/物理/材料,、材料科學(xué)、應(yīng)用物理、應(yīng)用化學(xué)、電子等相關(guān)專業(yè)博士學(xué)位,歡迎有企業(yè)工作經(jīng)歷博士申請;
2. 在相關(guān)或相近研究領(lǐng)域已取得一定的研究成果(至少第一作者發(fā)表2篇SCI論文);
3. 具有良好的學(xué)術(shù)道德和嚴謹?shù)目茖W(xué)態(tài)度及團隊協(xié)作精神,能夠獨立開展相關(guān)領(lǐng)域的前沿研究。
五、聘期待遇
享受深圳大學(xué)博士后待遇,享受深圳大學(xué)相關(guān)社保及公積金。獲聘的研究人員除了深圳大學(xué)的收入外,符合深圳市人才補助條件者可申請深圳市后備級人才,享有160萬元住房補貼;符合海外人才條件人員可申請深圳市孔雀人才計劃,享有160-200萬住房補貼。可以在聘期內(nèi)以項目負責人身份以深圳大學(xué)為依托單位申報國家自然科學(xué)基金及各級科研基金項目。符合學(xué)校人事部門政策要求的優(yōu)秀研究人員可申請轉(zhuǎn)為教師崗位。
六、應(yīng)聘者請?zhí)峁┮韵虏牧?/strong>
1. 個人簡歷;
2.學(xué)歷、學(xué)位證明復(fù)印件、以及代表性論文(一個PDF文件);
3.其它能夠說明科研能力的材料;
七、應(yīng)聘程序
1. 將應(yīng)聘材料發(fā)到指定的郵箱;
2. 符合要求的應(yīng)聘者擇優(yōu)面試,在面試期間,應(yīng)聘人員可了解課題組的研究內(nèi)容及進展;
3. 面試結(jié)束后,經(jīng)學(xué)校審批后再通知是否同意聘用。招聘方會對申請人遞交的應(yīng)聘材料予以保密。
八、聯(lián)系人
聯(lián)系人:黃老師
郵箱地址: huanglb@szu.edu.cn
地址:廣東省深圳市南海大道3688號實驗樓228室
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