Textured CsPbI3 nanorods composite fibers for stable high output piezoelectric energy harvester

极化 材料科学 纳米发生器 压电 复合数 纳米棒 光电子学 纳米技术 电压 制作 聚偏氟乙烯 复合材料 电气工程 电介质 医学 替代医学 工程类 病理 铁电性 聚合物
作者
Tao Yang,Dengzhou Jia,Bing Xu,Hao Yongfei,Yanglong Hou,Kang Wang,Enhui Wang,Zhentao Du,Sheng Cao,Kuo‐Chih Chou,Xinmei Hou
出处
期刊:eScience [Elsevier]
卷期号:4 (5): 100273-100273 被引量:18
标识
DOI:10.1016/j.esci.2024.100273
摘要

The utilization of piezoelectric nanogenerator (PENG) based on halide perovskite materials has demonstrated significant promise for energy harvesting applications. However, the challenge of synthesizing halide perovskite materials with both high output performance and stability using a straightforward process persists as a substantial obstacle. Herein, we present the fabrication of CsPbI3 nanorods (NRs) exhibiting highly uniform orientation within polyvinylidene fluoride (PVDF) fibers through a simple texture engineering approach, marking the instance of enhancing PENG performance in this manner. The resultant composite fibers showcase a short-circuit current density (Isc) of 0.78 μA·cm−2 and an open-circuit voltage (Voc) of 81 V, representing a 2.5 fold increase compared to the previously reported highest value achieved without the electric poling process. This outstanding output performance is ascribed to the orientation of CsPbI3 NRs facilitated by texture engineering and dipole poling via the self-polarization effect. Additionally, the PENG exhibits exceptional thermal and water stability, rendering it suitable for deployment in diverse and challenging environmental conditions. Our findings underscore the significant potential of textured CsPbI3 NRs composite fibers for powering low-power consumer electronics, including commercial LEDs and electronic watches.

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
orca完成签到,获得积分20
刚刚
1秒前
2秒前
天天发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
今后应助12采纳,获得10
4秒前
5秒前
5秒前
orca发布了新的文献求助10
6秒前
快帮我找找完成签到,获得积分10
7秒前
柏木了发布了新的文献求助10
7秒前
大个应助TT采纳,获得10
7秒前
8秒前
今后应助瘦瘦的帆布鞋采纳,获得10
9秒前
czz014完成签到,获得积分10
10秒前
热心市民小红花应助Tanya采纳,获得10
10秒前
ym发布了新的文献求助10
10秒前
可爱的函函应助hello采纳,获得10
10秒前
Sou发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
小楠楠发布了新的文献求助10
11秒前
Anddy完成签到,获得积分20
11秒前
wmy0607发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
夜雨声烦完成签到,获得积分10
13秒前
FOX完成签到,获得积分10
13秒前
诺澜啊发布了新的文献求助10
14秒前
虞丹萱完成签到,获得积分10
14秒前
WLX完成签到 ,获得积分10
15秒前
轻轻发布了新的文献求助10
17秒前
小七完成签到,获得积分10
18秒前
starry发布了新的文献求助10
18秒前
无知小白完成签到,获得积分10
18秒前
玛卡巴卡发布了新的文献求助10
18秒前
只想发财发布了新的文献求助10
19秒前
科研废物完成签到 ,获得积分10
19秒前
20秒前
不要引力完成签到,获得积分10
20秒前
20秒前
诺澜啊完成签到,获得积分10
21秒前
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
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Propeller Design 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6015289
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7592342
关于积分的说明 16148536
捐赠科研通 5163000
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2764247
邀请新用户注册赠送积分活动 1744818
关于科研通互助平台的介绍 1634687