
摩擦納米發電機(triboelectric nanogenerators,TENGs)已被證明在物聯網領域的能量收集和傳感方面具有廣闊的潛力,可用于低功耗電子設備的供電或構成自供電傳感器。作為四種基本工作模式中最通用的一種之一,滑動式TENG(S-TENG)因其材料來源廣泛、制造簡單、成本低、結構獨特便于封裝等優點而引起了廣泛關注。然而,滑動式TENG的主要問題是上下部分接觸壓力不足導致輸出性能不高、靈敏度不理想等?;诨瑒邮絋ENG的輸出特性理論,關于提高輸出性能的研究已經被廣泛報道。并且有文獻報道了機械結構(如接觸面積和薄膜厚度)和外部激勵(如觸發頻率和位移距離)對不同模式下TENG的輸出功率、匹配阻抗和能量轉換效率有顯著影響。然而,由于外力對電性能輸出的模糊影響,很少有研究報道外力對滑動式TENG的機電耦合影響。
近日,上海大學李忠杰副研究員課題組、上海大學彭艷教授、上海大學張泉副教授和重慶大學郭恒宇教授、胡成果教授團隊合作,在國際著名期刊《Advanced Functional Materials》上發表題為“Mechano-triboelectric Transduction of Sliding-mode Nanogenerators with Magnetic Pre-stress”的研究論文。上海大學博士生章欽為該論文第一作者,上海大學李忠杰副研究員、張泉副教授和重慶大學郭恒宇教授為通訊作者。
圖1. 實驗平臺和工作原理。(a)實驗平臺和MS-TENG的示意圖。(b)MS-TENG完整滑動過程的四種代表性狀態。
圖2. MS-TENG的受力分析和機電特性示意圖(圖2b-g的x軸標簽“distance”表示圖2a中運動部件B的滑動距離x)。(a)MS-TENG滑動過程中的力分析示意圖(x是運動部件B的滑動距離)。不同柔性磁鐵(b)M1、(c)M2和(d)M3下的MS-TENG在不同滑動距離下的理論磁力和磁預緊力系數。(e)在不同滑動距離下,具有不同剩余磁通密度的柔性磁鐵(磁鐵M1、M2和M3)的MS-TENG的實際測量磁力和理論計算磁力的比較。(f)當考慮摩擦力和靜電力時,理論上MS-TENG的力-滑動距離關系。
圖3. MS-TENG的原理圖和等效電路模型:(a)原理圖,(b)內部等效電路節點模型,以及(c)帶負載電阻的等效電路模型。
圖4. MS-TENG的理論電性能輸出。(a)磁鐵M1下的MS-TENG在2Hz頻率下的一個完整循環期間的理論開路電壓。(b)MS-TENG在不同頻率不同磁力作用下的理論開路電壓。(c)磁鐵M1下的MS-TENG在不同頻率下的理論阻抗匹配。插圖詳細顯示了最佳阻抗匹配電阻值。(d)MS-TENG在不同頻率不同磁力下的理論阻抗匹配。MS-TENG在各種負載電阻下的理論(e)功率-時間和(f)能量-時間關系。
圖5. MS-TENG的實驗開路電壓及其與理論開路電壓的比較。磁鐵(a)M1、(b)M2和(c)M3下的MS-TENG在不同頻率下的實驗開路電壓。(d)磁鐵M1下的MS-TENG在2Hz頻率下的完整循環期間的實驗開路電壓波形。(e)磁鐵M1下的MS-TENG在2Hz頻率下的正向階段(從State 1到State 3)期間的實驗開路電壓波形。(f)MS-TENG的理論開路電壓和實驗開路電壓的比較。圖6. MS-TENG的理論和實驗輸出功率性能以及阻抗匹配。不同磁鐵(a)M1、(b)M2和(c)M3下的MS-TENG在不同頻率下的實驗阻抗匹配。(d)理論和實驗最優負載電阻的比較。(e)理論和實驗瞬時峰值功率的比較。誤差棒,平均值±SD(標準偏差),樣本量n=3。
圖7. MS-TENG在不同負載電阻下的理論和實驗結果的比較:(a)功率-時間關系和(b)能量-時間關系。(對于頻率為2Hz的磁鐵M1下的MS-TENG最佳阻抗匹配電阻值的理論計算結果為9.64MΩ,而實驗結果為10MΩ。)
這項工作提出了一種在滑動式TENG中外加柔性磁鐵層的新策略(magnetically stresses TENG, MS-TENG),以從理論和實驗角度研究磁預緊力引起的機電耦合效應。通過引入磁預緊力系數,從理論上研究了MS-TENG的機電特性??紤]磁預緊力、負載電阻和滑動頻率對MS-TENG在低滑動速度下的影響,通過等效電路模型推導了MS-TENG的輸出性能,包括開路電壓、輸出功率和能量。在此基礎上,通過相應的實驗研究了所制備的MS-TENG的輸出性能與磁預緊力或負載電阻或滑動頻率之間的關系,驗證了理論結果。實驗結果與理論計算結果吻合較好,有效地揭示了磁預緊力在MS-TENG上的作用原理,說明了磁預緊力在MS-TENG上的輸出性能與滑動頻率、負載阻抗等其他激勵之間的關系。本工作旨在提供一個理論描述和實驗驗證外部預緊力對滑動式TENG性能增強的影響。
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