摩擦納米發(fā)電機(jī)可將環(huán)境中廣泛存在的微弱、無(wú)規(guī)律的機(jī)械能借助摩擦起電與靜電感應(yīng)有效地轉(zhuǎn)化為電能,因而引起了全世界的廣泛關(guān)注。
近日,蘭州大學(xué)材料與能源學(xué)院秦勇教授研究組成功將原本不利于摩擦納米發(fā)電機(jī)工作的高溫環(huán)境轉(zhuǎn)變?yōu)橛欣蛩兀酶邷嘏c近室溫所帶來(lái)的溫差大幅度地提升了摩擦納米發(fā)電機(jī)的輸出性能。
科研人員圍繞摩擦層中的熱電子發(fā)射與摩擦材料間的電荷轉(zhuǎn)移,從理論上分析了高溫和溫差對(duì)摩擦納米發(fā)電機(jī)的影響,并提出利用高溫產(chǎn)生的溫差提高摩擦納米發(fā)電機(jī)輸出的方法,設(shè)計(jì)了一種具有可控摩擦層溫度的溫差摩擦納米發(fā)電機(jī)。
當(dāng)兩個(gè)摩擦層之間的溫差從0 K增加到219 K時(shí),溫差摩擦納米發(fā)電機(jī)的輸出性能出現(xiàn)了先增加后降低的變化。在最佳溫差(~145 K)時(shí),溫差摩擦納米發(fā)電機(jī)的開(kāi)路電壓、短路電流、表面電荷密度和輸出功率相較于無(wú)溫差時(shí)分別提高了1.7、1.2、2.0、4.9倍。通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化溫差摩擦納米發(fā)電機(jī)的摩擦材料,將摩擦納米發(fā)電機(jī)的短路電流密度提高到443 μA/cm2,比已報(bào)道的最高值350 μA/cm2提高了26.6%。
該成果對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)、排氣管等部位的能量收集、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)等應(yīng)用場(chǎng)景具有重要的意義。(記者 頡滿斌)
關(guān)鍵詞: 蘭州大學(xué) 溫差 摩擦納米發(fā)電機(jī) 摩擦起電