国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜

搜索:  
東華大學武培怡/雷周玥團隊《Adv. Mater.》:相及相界面調控的離子壓電彈性體實現離電系統的高效能量轉換
2024-01-28  來源:高分子科技

  傳統壓電材料可將機械能轉化為電能,對自供電系統中的能量收集和人機交互至關重要。但是傳統壓電材料的晶體結構中電荷運動能力有限,產生的壓電電流較小,而基于離子壓電效應的材料由于較高的離子電導率和均相結構,往往能夠產生較高的離子壓電電流,也具有更高的可拉伸性。然而,均相結構通常會耗散應力而不是集中應力,使得其難以誘導局部電荷進行分離。這導致目前離子壓電材料在壓力下產生相對較低的電壓響應,限制了電壓增量而降低了變形期間的能量轉換效率。此外,基于水凝膠的離子壓電材料在集成到可拉伸的自供電系統中時還會面臨環境不穩定性,需要復雜的封裝方法等問題。因此,亟需開發兼具高的電壓增量、離子電導、力學適應性和環境穩定性的離子壓電材料。



  針對上述問題,東華大學武培怡教授/雷周玥研究員團隊設計了一種基于微相分離和中間層界面結構的離子壓電彈性體。通過離子液體(IL)和離子塑料晶體(IPC)的合理組合,形成一種具有中間相的微相分離結構。這種方法通過硬相間的應力集中促進電荷分離,同時利用連接異質相的中間相促進離子電荷的高流動性。這種離子導電彈性體實現了約 6.0 mV kPa-1 壓電系數,比目前的離子壓電凝膠提高了近60倍,比目前的離子壓電水凝膠提高了三倍多1.3 μW cm-3 的最大輸出功率密度達到了新高度。同時離子壓電彈性體還具有高拉伸性、韌性和快速自我修復能力,突顯了其在實際應用中的潛力,為其用于人機交互的離子電子系統提供新的解決方案。 


圖1.離子壓電彈性體含有中間相的微相分離結構設計


  該離子壓電彈性體的主要設計原則為:(1微相分離結構:利用 IPC 與聚合物網絡之間相容性差的特點,建立微相分離結構。2中間相工程:設計具有共用陰離子的 IL 和 IPC,確保 IL 和 IPC 之間的容性,從而設計出一種可連接異質微相的中間相。3增強陽離子-陰離子遷移率差異:通過陽離子-偶極相互作用將陽離子束縛在聚合物網絡上,從而突出陽離子和陰離子在壓力下的遷移率差異。這種方法有利于釋放更多的游離陰離子。這一創新策略可在離子分布中產生顯著的梯度,最終提高壓電效應。 


圖2.離子壓電彈性體優異的壓電性能


  該離子壓電彈性體表現出優異的壓電性能,同時產生高壓電電壓( 90 mV)和高壓電電流(92 nA),最大壓電系數約為6.0 mV kPa-1,比目前的離子壓電凝膠提高了近60倍,比目前的離子壓電水凝膠提高了三倍多。此外,離子壓電彈性體最大輸出功率密度為 1.3 μW cm-3能量轉換效率約為1.8%。這與先前報道均相和納米相分離的離子壓電凝膠相比,提高了一個數量級 


圖3.離子壓電彈性體壓電響應過程中的離子相互作用機制


  為了進一步研究響應機制,采用了分子光譜分析和分子動力學模擬來揭示壓電傳導過程中的離子相互作用。在離子壓電彈性體中,陽離子與 PVDF-HFP 之間存在強的陽離子-偶極相互作用,證實了陽離子聚合物網絡所束縛。此外,利用拉曼光譜還研究了[TFSI]-的化學環境。IPC的引后,[TFSI]-的束縛削弱,使其更具流動性。這可能是由于中間相的形成,在壓電彈性體中產生了更多的自由陰離子。利用ATR-FTIR跟蹤了離子壓電彈性體中的[TFSI]-在不同壓力下的運動。當壓力超過 15 kPa 時,1052 cm-1 處特征峰的強度幾乎沒有變化,這表明[TFSI]-的移動能力在壓力為 15 kPa 時達到最大值。這一趨勢與場分子動力學模擬MD)的結果一致。 


圖4.離子壓電彈性體的力學性能與綜合性能評估


  離子壓電彈性體不僅具有優異的壓電性能,而且具有良好的力學適應性。與之前報道的離子壓電材料相比,離子壓電彈性體解決了壓電材料長期以來在電學性能和力學性能之間的權衡問題。通過采用中間相和動態交聯聚合物網絡,離子壓電彈性體實現了顯著的可拉伸性(斷裂伸長率>500%)、高韌性(1400 J m-2)、自我修復能力(30 min)和抗壓性。這一進步克服了傳統電子型壓電材料的力學限制,確保其在動態和可拉伸離子電子系統中具有出色的力學適應性。另一方面,與基于水凝膠或有機凝膠的壓電材料相比,離子壓電彈性體的韌性至少提高了一個數量級。該離子壓電彈性體還具有優異的環境穩定性,可避免水或有機溶劑的蒸發,無需復雜的封裝技術。 


圖5.用于人機交互的聲學感知、壓力映射和邏輯處理


  由于具有高離子壓電反應靈敏度,壓電彈性體可以感知和識別空間聲學信號,從而實現人機交互。當離子壓電彈性體放置在距離揚聲器1cm處,每次播放A2音階實時產生70 μV的電壓。這證明了它能感知微小聲波振動的能力。在噪聲環境下,壓電彈性體對不同的環境噪聲也會產生不同的電壓響應。此外,通過利用壓力傳感和信號處理能力,壓電彈性體可以參與人與機器人之間的邏輯信息交互。進一步,壓電彈性體可以集成到觸覺感知陣列中,將壓力映射和邏輯處理能力結合在一起。


  本研究通過利用微相分離和界面工程設計,有效解決了離子壓電材料在電學性能和力學性能之間固有的權衡問題。值得注意的是,當這種彈性體集成到電路中時,可實現精準的聲信號檢測和高靈敏度的時空壓力信號處理。有利于推動離子電子系統中高效能量收集轉換的進展以及相關領域的發展。


  上述研究成果以Piezoionic elastomers by phase and interface engineering for high-performance energy-harvesting ionotronics”為題在線發表于期刊《Advanced Materials》上。該研究工作由東華大學完成,東華大學化學與化工學院博士研究生朱威妍為論文第一作者,東華大學武培怡教授和雷周玥研究員為論文通訊作者。相關研究由國家自然科學基金(2230503352161135102)和中央高校基本科研業務費專項資金資助(23D210502)資助。


  論文鏈接:https://doi.org/10.1002/adma.202313127

版權與免責聲明:中國聚合物網原創文章。刊物或媒體如需轉載,請聯系郵箱:info@polymer.cn,并請注明出處。
(責任編輯:xu)
】【打印】【關閉

誠邀關注高分子科技

更多>>最新資訊
更多>>科教新聞
国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜
欧美1级日本1级| 久久精品一区| 欧美不卡视频| 麻豆成人91精品二区三区| 黑人精品一区| 中文无码久久精品| 亚洲麻豆一区| 影音先锋国产精品| 大香伊人久久精品一区二区| 亚洲欧美日本国产| 亚洲不卡视频| 国产日韩欧美一区二区三区在线观看| 精品久久亚洲| 欧美1区2区3区| 国产精品三上| 亚洲精品在线a| 精品久久久网| 国产精品日韩久久久| 中文字幕色婷婷在线视频| 久久中文字幕导航| 精品久久久亚洲| 香蕉成人av| 日韩精品一级中文字幕精品视频免费观看| 日韩av在线播放网址| 久久影院午夜精品| 国产精品第一| 四季av一区二区凹凸精品| 99riav1国产精品视频| 蜜臀av国产精品久久久久| 国产在线看片免费视频在线观看| 在线亚洲观看| 免费黄网站欧美| 国产麻豆一区二区三区精品视频| 人在线成免费视频| 日韩av中文字幕一区| 99精品美女| 日本不卡视频一二三区| 欧美+日本+国产+在线a∨观看| 婷婷亚洲五月| 蜜桃精品在线| 欧美亚洲人成在线| 日韩成人在线看| 免费不卡在线观看| 日韩av中文字幕一区二区三区| 日韩高清国产一区在线| 国产免费久久| 久久精品国产99久久| 国产+成+人+亚洲欧洲在线| 在线看片日韩| 欧美日韩免费观看一区=区三区| 亚洲性色视频| 香蕉久久国产| 国产一区二区三区四区五区传媒| 日韩欧美另类一区二区| 免费国产亚洲视频| 视频一区日韩精品| 99在线精品视频在线观看| 久久久久美女| 三上悠亚国产精品一区二区三区 | 麻豆一区在线| 婷婷综合社区| 午夜欧美精品| 国产白浆在线免费观看| 国产乱码精品一区二区亚洲| 黑森林国产精品av| 中文字幕亚洲在线观看| 日韩欧美中文字幕电影| 欧美激情视频一区二区三区免费 | 麻豆国产欧美一区二区三区| 欧美日韩91| 丝瓜av网站精品一区二区| 国产一区二区三区日韩精品 | 国产在线日韩精品| 亚洲综合电影一区二区三区| 不卡中文字幕| 美女网站久久| 欧美激情 亚洲a∨综合| 日韩av一二三| 日韩高清一区| 日本欧美一区二区在线观看| 日韩伦理在线一区| 亚洲国产福利| 色88888久久久久久影院| 91亚洲人成网污www| 电影亚洲精品噜噜在线观看| 亚洲一区导航| 中文一区一区三区免费在线观| 亚洲免费一区三区| 免费看av不卡| 日韩黄色大片网站| 日韩中文字幕一区二区高清99| 成人污污视频| 久久伊人亚洲| 天堂av在线| 欧美亚洲自偷自偷| 国产精品亚洲四区在线观看| 久久一区二区中文字幕| 国产精品香蕉| 亚洲性色av| 先锋影音久久久| 日韩在线a电影| 欧美日韩精品一区二区三区在线观看| 欧美黑人做爰爽爽爽| 麻豆成全视频免费观看在线看| 蜜臀精品久久久久久蜜臀 | 亚洲欧美激情诱惑| 国产精品www994| 日本少妇一区| 性色一区二区| 国产精品magnet| 九九精品调教| 蜜桃久久久久| 精品国产精品国产偷麻豆| 国产精品115| 欧美片网站免费| 欧美亚洲国产一区| 精品视频高潮| 国产精品久久久久久模特| 不卡在线一区| 美女福利一区二区三区| 国产调教精品| 欧美日韩在线观看视频小说| 日本精品另类| 激情婷婷亚洲| 亚洲青青久久| 水蜜桃久久夜色精品一区的特点| 精品一区视频| 欧美午夜不卡| 精品免费在线| 麻豆精品视频在线观看| 午夜久久影院| 国产视频久久| 日韩精品视频在线看| 中文字幕av一区二区三区人| 国产精品7m凸凹视频分类| 亚洲欧美网站| 91高清一区| 国产麻豆精品久久| 久久亚洲在线| 免费人成黄页网站在线一区二区| 日韩大片在线观看| 国产精品黑丝在线播放| 国产精品普通话对白| 久久精品国产99久久| 国产精品多人| 中文字幕日本一区二区| 日韩深夜视频| 午夜亚洲精品| 久久久水蜜桃av免费网站| 欧美国产一级| 在线精品福利| 国产精品sm| 福利在线免费视频| 尤物精品在线| 亚洲国产日韩欧美在线| 免费看的黄色欧美网站| 日韩美女国产精品| 男女性色大片免费观看一区二区| 亚洲区第一页| 精品三区视频| 综合欧美亚洲| 红桃视频国产一区| 激情婷婷欧美| 久久久久久自在自线| 日韩三级视频| 亚洲一区二区三区在线免费| 天堂日韩电影| 国产精品老牛| 亚洲精品伊人| 亚洲欧美在线综合| 狠狠爱成人网| 91麻豆精品| 日本免费在线视频不卡一不卡二| 日韩精品a在线观看91| 一本大道色婷婷在线| 亚洲福利免费| 久久精品资源| 老司机免费视频一区二区| 视频国产精品| 亚洲精品**中文毛片| 91精品福利观看| 欧美日本久久| 日韩一区网站| 日韩精品一级二级 | 视频一区二区中文字幕| 日韩精品导航| 美女国产精品| 亚州av乱码久久精品蜜桃| 午夜久久免费观看| 日本一不卡视频| 麻豆国产精品一区二区三区| 伊人精品一区| 亚久久调教视频| 久久久久久夜| 精品国产欧美日韩| 久久国产麻豆精品| 国产一区日韩一区| 精品亚洲精品| 91成人在线| 日韩免费福利视频|