在P ((VDF-TrFE) 聚合物薄膜中通过受控和模板诱导的EPITAXY进行压电增强
Jiang Yang1, Xingsheng Luo1, Shixin Liu1
1Department of Materials Science, Fudan University, Shanghai 200433, China.
ACS applied materials & interfaces
|July 15, 2024
概括
灵活的压电聚合物为可穿戴电子产品提供可持续的动力来源. 这项研究提高了聚乙烯化物-co-trifluoroethylene) 性能,使用受控的表皮氧来实现高效的能源采集和传感应用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物科学 聚合物科学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 可穿戴电子产品和物联网设备需要灵活的传感器和可持续的电源.
- 传统电池面临着环境和兼容性方面的挑战.
- 零电能收割机为将机械能转化为电能提供了一个有前途的替代方案.
研究的目的:
- 为了提高聚乙烯化物-共三乙烯 (PVDF-TrFE) 薄膜的压电性能.
- 为微米厚的P ((VDF-TrFE) 薄膜开发一种受控的表过程.
- 探索灵活的机械能量采集和自动驱动传感中的应用.
主要方法:
- 使用摩擦转移聚四乙烯 (PTFE) 模板进行受控的表.
- 精确调节火条件. 火条件的精确调节.
- 压电特性和稳定性的表征.
主要成果:
- 长轴P ((VDF-TrFE) 薄膜的平均d33压电系数为-58.2 pC/N (50 Hz1 kHz).
- 薄膜表现出良好的机电和热稳定性.
- 由于异性质结晶,观察到异性质的横向压电特性.
结论:
- 控制式表过程为高性能柔性压电器件提供了一条可行的路线.
- 增强的P ((VDF-TrFE) 薄膜适用于机械能量收集和监测人类生理信号.
- 这一进步支持下一代灵活电子产品的发展.


