清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!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,伴您科研之路漫漫前行!

Bioinspired Hierarchical Nanofabric Electrode for Silicon Hydrovoltaic Device with Record Power Output

蒸发 材料科学 电极 功率密度 可再生能源 电压 纳米技术 光电子学 功率(物理) 电气工程 化学 物理化学 物理 量子力学 热力学 工程类
作者
Beibei Shao,Zheheng Song,Xin Chen,Yanfei Wu,Yajuan Li,Caicheng Song,Fan Yang,Tao Song,Yusheng Wang,Shuit‐Tong Lee,Baoquan Sun
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:15 (4): 7472-7481 被引量:149
标识
DOI:10.1021/acsnano.1c00891
摘要

Direct electricity generation from water flow/evaporation, coined hydrovoltaic effect, has recently attracted intense interest as a facile approach to harvest green energy from ubiquitous capillary water flow or evaporation. However, the current hydrovoltaic device is inferior in output power efficiency compared to other renewable energy devices. Slow water evaporation rate and inefficient charge collection at device electrodes are two fundamental drawbacks limiting energy output efficiency. Here, we report a bioinspired hierarchical porous fabric electrode that enables high water evaporation rate, efficient charge collection, and rapid charge transport in nanostructured silicon-based hydrovoltaic devices. Such an electrode can efficiently collect charges generated in nanostructured silicon as well as induce a prompt water evaporation rate. At room temperature, the device can generate an open-circuit voltage (Voc) of 550 mV and a short-current density (Jsc) of 22 μA·cm–2. It can output a power density over 10 μW·cm–2, which is 3 orders of magnitude larger than all those reported for analogous hydrovoltaic devices. Our results could supply an effective strategy for the development of high-performance hydrovoltaic devices through optimizing electrode structures.
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
4秒前
555完成签到,获得积分10
5秒前
机智雅山完成签到 ,获得积分10
7秒前
CCC完成签到 ,获得积分10
7秒前
AdamJie发布了新的文献求助10
9秒前
20秒前
hh完成签到 ,获得积分10
22秒前
酷波er应助AdamJie采纳,获得10
28秒前
dangdang完成签到 ,获得积分10
37秒前
41秒前
45秒前
50秒前
genau000完成签到 ,获得积分10
50秒前
AdamJie发布了新的文献求助10
56秒前
星魂完成签到,获得积分10
1分钟前
单纯的海完成签到 ,获得积分10
1分钟前
科研通AI6.2应助AdamJie采纳,获得10
1分钟前
香蕉觅云应助AdamJie采纳,获得10
1分钟前
吴老师完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Agatha完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
一公里完成签到 ,获得积分10
1分钟前
AdamJie发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
wwe发布了新的文献求助10
1分钟前
kouke80发布了新的文献求助10
1分钟前
Heart_of_Stone完成签到 ,获得积分10
2分钟前
五五帅完成签到 ,获得积分10
2分钟前
AdamJie发布了新的文献求助10
2分钟前
滕皓轩完成签到 ,获得积分20
2分钟前
古炮完成签到 ,获得积分10
2分钟前
美罗培南完成签到 ,获得积分0
2分钟前
墨雨梧桐完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
大胆的灵雁完成签到,获得积分10
2分钟前
整齐听南完成签到 ,获得积分10
2分钟前
alexlpb完成签到,获得积分10
2分钟前
多多科完成签到 ,获得积分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
Autoparametric Resonance in Mechanical Systems 1000
Effects of Two Weeks of Red Light Therapy on Choroidal Thickness and Axial Length in Young Adults 700
Cosmos as Art Object: Studies in Plato's Timaeus and Other Dialogues 600
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
the fractional Laplacian 400
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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7667949
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9236694
关于积分的说明 19880890
捐赠科研通 7237128
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3284036
关于科研通互助平台的介绍 2442936
邀请新用户注册赠送积分活动 2285536