亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

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
ding应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
zgmhemtt完成签到 ,获得积分10
13秒前
nickenyan给nickenyan的求助进行了留言
20秒前
30秒前
48秒前
49秒前
50秒前
51秒前
Albert发布了新的文献求助10
54秒前
nickenyan发布了新的文献求助10
55秒前
爱笑果汁完成签到 ,获得积分20
56秒前
江氏巨颏虎完成签到,获得积分10
57秒前
1分钟前
叶子完成签到 ,获得积分10
1分钟前
lxl发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
alex发布了新的文献求助10
1分钟前
Albert发布了新的文献求助10
1分钟前
FF应助alex采纳,获得10
1分钟前
隐形曼青应助lxl采纳,获得10
1分钟前
共享精神应助lxl采纳,获得10
1分钟前
2分钟前
DChen完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
今后应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
asd1576562308完成签到 ,获得积分0
2分钟前
2分钟前
2分钟前
CodeCraft应助健壮的月光采纳,获得10
2分钟前
爱听歌的香岚完成签到 ,获得积分20
2分钟前
2分钟前
Albert发布了新的文献求助10
2分钟前
molihuakai应助tfop采纳,获得10
2分钟前
alex完成签到,获得积分20
2分钟前
lxl发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
tfop发布了新的文献求助10
2分钟前
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
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Development Across Adulthood 600
天津市智库成果选编 600
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 6444342
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8258262
关于积分的说明 17590976
捐赠科研通 5503427
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2901326
邀请新用户注册赠送积分活动 1878387
关于科研通互助平台的介绍 1717663