Temperature Effect on Performance of Triboelectric Nanogenerator

摩擦电效应 纳米发生器 材料科学 机械能 数码产品 电极 能量收集 光电子学 复合材料 电气工程 纳米技术 工程物理 功率(物理) 压电 工程类 化学 物理 物理化学 量子力学
作者
Cun Xin Lu,Chang Bao Han,Guang Qin Gu,Jian Chen,Zhi Yang,Tao Jiang,Chuan He,Zhong Lin Wang
出处
期刊:Advanced Engineering Materials [Wiley]
卷期号:19 (12) 被引量:233
标识
DOI:10.1002/adem.201700275
摘要

The triboelectric nanogenerator (TENG) is a promising energy harvesting technology that can convert mechanical energy into electricity and can be used as self‐powered active sensors. However, previous studies are mostly carried out at room temperature without considering the temperature effect on the electrical performance of TENGs, which is critical for the application of electronics powered by TENGs in different regions in the world. In the present work, a TENG that worked in the single‐electrode and contact‐separation mode is utilized to reveal the influence of environment temperature on the electrical performance of TENG. The electrical performance of the TENG shows a decreasing tendency, as the temperature rises from −20 to 150 °C, which is controlled by the temperature‐induced changes in the ability of storing and gaining electrons for polytetrafluoroethylene (PTFE). The storing electron ability change of PTFE is attributed to two aspects: one is the reduction of relative permittivity of PTFE sheet as the temperature increases, and the other is the variations of effective defects such as the escape of trapped charges in shallow traps and surface oxidation under the effect of temperature perturbation. This work can provide useful information for the application of TENG in both electric power generation and self‐powered sensors in the harsh environment.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
踏实天亦完成签到,获得积分10
刚刚
xunuo完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
xuexuezi关注了科研通微信公众号
3秒前
求助者发布了新的文献求助30
3秒前
3秒前
55关注了科研通微信公众号
5秒前
5秒前
背后橘子完成签到,获得积分10
6秒前
豆豆发布了新的文献求助10
6秒前
Owen应助清新的问枫采纳,获得10
6秒前
尔玉完成签到 ,获得积分10
7秒前
cbz发布了新的文献求助10
7秒前
cj完成签到,获得积分10
7秒前
9秒前
10秒前
ganymede完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
Youngboom发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
从容栾发布了新的文献求助10
13秒前
共享精神应助贝湾采纳,获得10
14秒前
Ava应助贝湾采纳,获得10
14秒前
15秒前
许子健发布了新的文献求助10
15秒前
glycine发布了新的文献求助10
15秒前
cj发布了新的文献求助10
16秒前
charles发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
20秒前
今后应助坚定的凝云采纳,获得10
21秒前
Jnscal完成签到,获得积分10
22秒前
55发布了新的文献求助10
23秒前
CipherSage应助回鱼采纳,获得10
24秒前
swq发布了新的文献求助10
24秒前
张张完成签到,获得积分10
24秒前
英俊的铭应助Nemo采纳,获得10
25秒前
BALB/c饲养员完成签到,获得积分10
25秒前
晨铎发布了新的文献求助30
26秒前
情怀应助酷酷隶采纳,获得10
27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
Fermented Coffee Market 2000
微纳米加工技术及其应用 500
Constitutional and Administrative Law 500
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life 4th Edition 500
Vertebrate Palaeontology, 5th Edition 420
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 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5289591
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4441121
关于积分的说明 13826643
捐赠科研通 4323520
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2373234
邀请新用户注册赠送积分活动 1368631
关于科研通互助平台的介绍 1332534