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研究表面,造中这一薄膜器件上发生的水滴冲撞能够将原本不相连的组分搭建成闭环电学系统,造中将界面效应转变成体效应,从而实现瞬时功率密度的数量级增长。在连续水滴的冲击下,王慧文最聚四氟乙烯薄膜表面引发高密度电荷,并进一步在ITO上诱导形成等量的相反电荷,实现在铝电极上的电荷转移。【引言】如今越来越多的研究关注到了从雨滴、新的项目河流、海洋波浪或者潮汐等现象中富集能量。
创业该器件是利用液滴浇铸式聚四氟乙烯在铟锡氧化物(ITO)基质上与铝电极沉积成膜而成。2020年02月05日,造中相关成果以题为Adroplet-basedelectricitygeneratorwithhighinstantaneouspowerdensity的文章在线发表在Nature上。
因此,王慧文最从中实现轻型、高密度发电机依然是一个艰巨的挑战。
新的项目【图文导读】图1液滴发电机的设计图2发电机的性能提升表征图3电路模型图4稳定性和普适性表征文献链接:Adroplet-basedelectricitygeneratorwithhighinstantaneouspowerdensity(Nature,2020,DOI:10.1038/s41586-020-1985-6)本文由材料人学术组NanoCJ供稿。研究结果表明,创业在外力作用下,创业MXene内部的层片间距以及MXene颗粒之间的间距都会产生相应的压缩,这种相互之间的挤压使得MXene材料构成敏感层的电导率产生改变,从而使其电阻值随之发生变化。
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