促进相位过渡的热电织品基于双重表面修饰的CNT纤维
Long Yu1,2, Xinyu Liu1,2, Boxuan Zhang1
1Department of Light Chemical Engineering, Jiangnan University, Wuxi 214122, PR China.
ACS applied materials & interfaces
|March 30, 2024
概括
灵活的热电织品 (TET) 通过将身体热量转化为电力来解决可穿戴设备的能源需求. 采用微封装相变材料 (MPCM) 进一步提高了发电量25.7%.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 收集能源 收集能源
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 可穿戴设备需要可持续的电源解决方案来克服能源限制.
- 灵活的热电发电机 (TEG) 通过将废热转化为电力提供了一个有前途的方法.
- 碳纳米管纤维 (CNTF) 是适合柔性热电织品 (TET) 的材料,因为它们的电气和机械性能.
研究的目的:
- 开发高性能热电织品 (TET) 以实现高效的可穿戴能源发电.
- 通过更有效地利用人体热量来提高TET的功率输出.
- 研究微封装相变材料 (MPCM) 对TET性能的影响.
主要方法:
- 使用聚乙烯胺 (PEI) 和金纳米粒子 (Au NPs) 制造双重表面修改CNTF.
- 将修改后的CNTF集成到热电织品 (TET).
- 用微封装相变材料 (MPCM) 覆盖TET的热端,以创建相变促进的TET.
主要成果:
- 开发的TET表现出高性能,良好的空气稳定性和高效的发电.
- 与未经处理的设备相比,MPCM涂层的TET显示能量的产生增加了25.7%.
- 阶段过渡促进的TET有效地利用了身体的热量来提高功率输出.
结论:
- 双表面修饰CNTF在制造高性能热电织品方面是有效的.
- 通过改善热利用,MPCM涂层显著提高了TET的能量产生能力.
- 通过阶段过渡促进的TET提供了一个可行的策略,用于使用身体热量为可穿戴电子设备提供动力.


