3D Printed SnS2/SnS-Based Nanocomposite Hydrogel as a Photoenhanced Triboelectric Nanogenerator

摩擦电效应 纳米发生器 材料科学 制作 纳米复合材料 纳米技术 光电子学 复合材料 医学 压电 病理 替代医学
作者
Nishat Kumar Das,Sushmitha Veeralingam,Sushmee Badhulika
出处
期刊:ACS applied energy materials [American Chemical Society]
卷期号:6 (12): 6732-6741 被引量:11
标识
DOI:10.1021/acsaem.3c00887
摘要

Recent advancements in printing technologies have led to new fabrication techniques for the development of various flexible, compact, wearable, and portable energy harvesters and self-powered devices. In particular, the three-dimensional printing (3DP) technology for a nanogenerator has become advantageous due to its low cost, simplicity, and high precision in fabricating complicated structures. Therefore, we report a 3DP-based photoinduced triboelectric nanogenerator (PTNG) fabrication, a hybrid version of a conventional triboelectric nanogenerator. Here, a 3D printed poly(vinyl alcohol) (PVA) nanocomposite hydrogel (3DPH) with photoactive SnS2/SnS nanoflakes is used as a tribo-positive material and copper foil as a tribo-negative material for PTNG application. Under light illumination, the as-fabricated PTNG with an optimized weight percentage of SnS2/SnS displays the open-circuit voltage (Voc) enhancement from 29 to 37.5 V and short-circuit current (Isc) enhancement from 1.23 to 1.58 μA. In addition, the power density of the device is observed at 5.4 μW/cm2 under illumination conditions at the external load of 60 MΩ. This enhanced performance of the as-fabricated PTNG is attributed to the mutual coupling effect and improved interfacial interactions between the SnS2/SnS nanoflakes and PVA under the influence of light illumination, leading to a charge-trapping mechanism. The outstanding performance and stability of the as-fabricated PTNG surpassing all similar recent reports, establish it as an effective hybrid platform for constructing multifunctional self-powered devices.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
1秒前
迅速秋翠发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
科研通AI6.1应助Gasper采纳,获得10
6秒前
Max7完成签到,获得积分10
6秒前
Vanff发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
7秒前
风趣靳应助科研通管家采纳,获得30
8秒前
英俊的铭应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
Faye应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
我是老大应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
天天快乐应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
英姑应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
9秒前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
风趣靳应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
9秒前
9秒前
9秒前
YULIA发布了新的文献求助30
12秒前
学术羊完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
13秒前
美满的珠发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
16秒前
Leety完成签到 ,获得积分10
17秒前
GONTUYZ发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
芭乐王子发布了新的文献求助100
19秒前
20秒前
jxxyzm完成签到,获得积分10
20秒前
老臣完成签到,获得积分10
21秒前
21秒前
张廷玉发布了新的文献求助10
23秒前
24秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Development Across Adulthood 1000
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 660
Signals, Systems, and Signal Processing 610
天津市智库成果选编 600
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6448727
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8261681
关于积分的说明 17601172
捐赠科研通 5511446
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2902735
邀请新用户注册赠送积分活动 1879827
关于科研通互助平台的介绍 1720929