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!

Beyond Metallic Electrode: Spontaneous Formation of Fluidic Electrodes from Operational Liquid in Highly Functional Droplet‐Based Electricity Generator

材料科学 电极 流体学 发电机(电路理论) 液态金属 纳米技术 化学工程 电气工程 复合材料 功率(物理) 化学 物理 物理化学 量子力学 工程类
作者
Sunmin Jang,Soban Ali Shah,Jaehyun Lee,Sumin Cho,Dongik Kam,Yoonsang Ra,D. Lee,Muhammad Ramzan Khawar,Donghyeon Yoo,Awais Ahmad,Dongwhi Choi
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:36 (35) 被引量:10
标识
DOI:10.1002/adma.202403090
摘要

Abstract The droplet‐based electricity generator (DEG) has facilitated efficient droplet energy harvesting, yet diversifying its applications necessitates the incorporation of various to the DEG. This study first proposes a methodology for advancing the DEG by substituting its conventional metallic electrode with electrically conductive water electrode (WE), which is spontaneously generated during the operation of the DEG with operating liquid. Due to the inherent conductive and fluidic nature of water, the introduction of the WE maintains the electrical output performance of the DEG while imparting functionalities such as high transparency and flexibility. So, the resultant WE applied DEG (WE‐DEG) exhibits high optical transmittance (≈99%) and retains its electricity‐generating capability under varying deformations, including bending and stretching. This innovation expands the versatility of the DEG, and especially, a sun‐raindrop dual‐mode energy harvester is demonstrated by hybridizing the WE‐DEG and photovoltaic (PV) cell. This hybridization effectively addresses the weather‐dependent limitations inherent in each energy harvester and enhances the temperature‐induced inefficiencies typically observed in PV cells, thereby enhancing the overall efficiency. The introduction of the WE will be poised to catalyze new developments in DEG research, paving the way for broader applicability and enhanced efficiency in droplet energy harvesting technologies.
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
12秒前
15秒前
zhangchen123完成签到,获得积分10
23秒前
超帅的碱完成签到,获得积分10
40秒前
陈sir完成签到 ,获得积分10
41秒前
ZXneuro完成签到,获得积分0
1分钟前
1分钟前
苏silence发布了新的文献求助10
1分钟前
苏silence发布了新的文献求助10
1分钟前
2分钟前
Scorpia112应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
笑点低的毛衣完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
Cosmosurfer完成签到,获得积分10
3分钟前
4分钟前
Ww发布了新的文献求助10
4分钟前
Owen应助Ww采纳,获得10
4分钟前
苏silence完成签到,获得积分10
4分钟前
苏silence发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
4分钟前
大模型应助迪迦奥特曼采纳,获得10
4分钟前
852应助缓慢怜菡采纳,获得10
4分钟前
月儿完成签到 ,获得积分10
5分钟前
xlj完成签到 ,获得积分10
6分钟前
Scorpia112应助科研通管家采纳,获得40
6分钟前
852应助hcy采纳,获得100
6分钟前
沙漠完成签到,获得积分10
6分钟前
7分钟前
hcy发布了新的文献求助100
7分钟前
春夏爱科研完成签到,获得积分10
7分钟前
7分钟前
婉莹完成签到 ,获得积分0
7分钟前
8分钟前
8分钟前
Ww发布了新的文献求助10
8分钟前
缓慢怜菡发布了新的文献求助10
8分钟前
复杂妙海完成签到,获得积分10
8分钟前
Ww完成签到,获得积分10
8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
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 500
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 6534737
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8327897
关于积分的说明 17839928
捐赠科研通 5636250
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2934511
邀请新用户注册赠送积分活动 1910785
关于科研通互助平台的介绍 1769236