Surfactant-Mediated Control of Polyethylenimine Dopant for Enhanced Thermoelectric Performance of Carbon Nanotube Buckypaper for Varied Device Configurations

布基纸 聚乙烯亚胺 掺杂剂 碳纳米管 材料科学 肺表面活性物质 纳米技术 热电效应 纳米管 化学工程 兴奋剂 光电子学 化学 工程类 基因 热力学 转染 生物化学 物理
作者
Rashmi Rani,Manoj Sehrawat,Ajay Kumar Verma,Mamta Rani,Bhasker Gahtori,Pankaj Kumar,Sanjay R. Dhakate,Bhanu Pratap Singh
出处
期刊:ACS applied energy materials [American Chemical Society]
卷期号:7 (16): 6996-7005 被引量:8
标识
DOI:10.1021/acsaem.4c01220
摘要

Carbon nanotubes (CNTs) are promising materials for flexible p-type applications but require chemical doping to achieve n-type properties. Using surfactants is essential to preventing agglomeration, which can affect surface properties and dopant interaction. This research investigates the influence of surfactant on the thermoelectric properties of polyethylenimine (PEI)-doped CNT buckypaper. Two buckypaper variants were prepared: one with chloroform as the solvent and the other with a surfactant and deionized water. The study revealed that the use of a surfactant along with PEI dopants prevents environmental p-type doping from oxygen molecules. The thermoelectric evaluations revealed a notable improvement in the performance of surfactant-treated buckypapers compared with their counterparts without surfactant. In essence, this research underscores the pivotal role of surfactants in shaping the thermoelectric properties of the CNT buckypapers. The module of a thermoelectric device having 60 pairs of p-n segments with dimensions 2 cm × 0.5 cm showcased a substantial output of ∼31.61 mV and ∼482.02 nW at a temperature gradient of 40 K. Furthermore, practical demonstrations conducted in this study highlight the utility of these thermoelectric devices in harnessing waste heat from everyday low-temperature heat sources such as human body. This research underscores the critical role of surfactants in shaping the thermoelectric properties of CNT buckypaper.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

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
李健的小迷弟的应助被Jinlinger采纳,获得10
2秒前
杜嘟嘟完成签到,获得积分10
6秒前
顾矜的应助被康康采纳,获得10
6秒前
7秒前
yuqinxin完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
9秒前
10秒前
四辈完成签到,获得积分10
10秒前
12秒前
wwtt发布了新的文献求助60
13秒前
华仔的应助被ghg采纳,获得10
13秒前
mft1989mft发布了新的文献求助10
15秒前
李42发布了新的文献求助10
16秒前
18秒前
19秒前
刘欣欢完成签到,获得积分10
20秒前
lx完成签到,获得积分10
21秒前
WOKU完成签到,获得积分10
21秒前
刘欣欢发布了新的文献求助10
24秒前
科研通AI6.4的应助被科研喵采纳,获得10
26秒前
吃菠菜的猫完成签到 ,获得积分10
27秒前
29秒前
SciGPT的应助被碧蓝的不惜采纳,获得30
30秒前
32秒前
CipherSage的应助被李42采纳,获得10
32秒前
32秒前
哦吼完成签到,获得积分10
32秒前
惠惠子发布了新的文献求助10
35秒前
ghg发布了新的文献求助10
36秒前
38秒前
39秒前
隐形曼青的应助被DearJulie采纳,获得30
39秒前
大鱼完成签到,获得积分10
42秒前
43秒前
43秒前
45秒前
45秒前
Lucy完成签到,获得积分10
47秒前
48秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
The Student's Guide to Social Neuroscience 800
Rosenblum, Global Change Biology 800
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Photoredox-Catalyzed Alkoxy-fluorosulfonylmethyl Difunctionalization of Alkenes 550
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7811540
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9342884
关于积分的说明 20515658
捐赠科研通 7404461
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3329737
关于科研通互助平台的介绍 2476511
邀请新用户注册赠送积分活动 2349086