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Maximizing the energy conversion of triboelectric nanogenerator through the synergistic effect of high coupling and dual-track circuit for marine monitoring

纳米发生器 摩擦电效应 材料科学 能量转换效率 机械能 能量转换 汽车工程 电气工程 能量收集 功率(物理) 高效能源利用 电压 光电子学 工程类 物理 量子力学 复合材料 热力学
作者
Ying Lou,Mengfan Li,Jiaxi Hu,Yilin Zhao,Weiqi Cui,Yulong Wang,Aifang Yu,Junyi Zhai
出处
期刊:Nano Energy [Elsevier BV]
卷期号:121: 109240-109240 被引量:19
标识
DOI:10.1016/j.nanoen.2023.109240
摘要

The wave energy harvesting efficiency (EHE) and electrical energy storage efficiency (ESE) significantly impact ocean power at the front-end and back-end stages, respectively. In this work, to maximize the overall energy conversion affected by these two factors, a clip-like structured pendulum coupled nanogenerator (CP-CNG) integrated with a dual-track circuit (DTC) is elaborately designed to address poor energy conversion of the TENGs for marine monitoring. The optimized EHE was realized through coupling one freestanding triboelectric nanogenerator (FR-TENG) unit and two electromagnetic generator (EMG) units into two contact-separation triboelectric nanogenerator (CS-TENG) units. The space utilization rate of CP-CNG can be as high as 91.9%. Meanwhile, increased ESE is achieved by integrating DTC as voltage regulators, which perform backend energy management for CS-TENG and EMG, respectively. It is worth noting that for a 1 mF capacitor, the stored energy via the cooperation of CP-CNG and DTC can reach 60.7 mJ in 110 s, which is about 164 times that of CS-TENG (0.37 mJ) coupling with FR-TENG and EMG and 1.6 times that of CS-TENG (36.8 mJ) with buck circuit, demonstrating excellent synergistic effects. Owing to the synergistic effect, one CP-CNG can continuously drive four thermohygrometers under simulated water wave conditions. In additional, a hazard alarm system, including an immersion sensor, Bluetooth and gateway support, can also be powered by one CP-CNG successfully. This work develops a state-of-the-art concept for maximum energy conversion of TENGs, which should have a profound impact on the design of high-performance TENGs in the future.
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