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的填写文献信息,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!

A Transpiration-Driven Electrokinetic Power Generator with a Salt Pathway for Extended Service Life in Saltwater

电动现象 石墨烯 化学工程 纤维素 盐(化学) 材料科学 水溶液 海水 使用寿命 纳米技术 化学 环境科学 复合材料 工程类 有机化学 生态学 生物
作者
Zihan Yu,Jun J. Mao,Qiong Li,Yuanyuan Hu,Zhanlong Tan,Fei Xue,Yonglian Zhang,Hongxiang Zhu,Chunfang Wang,Hui He
出处
期刊:Langmuir [American Chemical Society]
卷期号:40 (10): 5183-5194 被引量:1
标识
DOI:10.1021/acs.langmuir.3c03390
摘要

To ensure prolonged functionality of transpiration-driven electrokinetic power generators (TEPGs) in saltwater environments, it is imperative to mitigate salt accumulation. This study presents a salt pathway transpiration-driven electrokinetic power generator (SPTEPG), incorporating MXene, graphene oxide (GO), and carbon nanotubes (CNTs) as active materials, along with cellulose nanofibers (CNF) and poly(vinyl alcohol) (PVA) as aqueous binders and nonwoven fabrics. This unique combination confers exceptional hydrophilicity and enhances the energy generation performance. When tested with deionized water, the SPTEPG achieved a maximum voltage of 0.6 V and a current of 4.2 μA. In simulated seawater conditions, the presence of conductive ions in the solution boosted these values to 0.64 V and 42 μA. The incorporation of the salt pathway mechanism facilitates the return of excess salt deposits to the bulk solution, thus extending the SPTEPG's service life in saltwater environments. This research offers a straightforward yet effective strategy for designing transpiration-driven power generators suitable for saline water applications.
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
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
15秒前
chris完成签到,获得积分10
24秒前
43秒前
48秒前
53秒前
53秒前
xjcy应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
xjcy应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
asd1576562308完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
wonder123完成签到,获得积分10
2分钟前
one完成签到 ,获得积分10
2分钟前
an完成签到,获得积分10
2分钟前
萝卜完成签到 ,获得积分10
2分钟前
安静的瑾瑜完成签到 ,获得积分10
2分钟前
3分钟前
Lucas应助愉快谷芹采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
愉快谷芹发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
今后应助风云鱼采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
英俊的大远完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
风云鱼发布了新的文献求助10
4分钟前
Panther完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
lyyzxx完成签到 ,获得积分0
4分钟前
大模型应助风云鱼采纳,获得10
4分钟前
情怀应助Frog采纳,获得10
4分钟前
nicolaslcq完成签到,获得积分10
5分钟前
Jasper应助yay采纳,获得10
5分钟前
5分钟前
5分钟前
xjcy应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
xjcy应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
思源应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
xjcy应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Effect of reactor temperature on FCC yield 2000
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 1020
Association Between Clozapine Exposure and Risk of Hematologic Malignancies in Veterans With Schizophrenia 850
錢鍾書楊絳親友書札 800
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 800
Mission to Mao: Us Intelligence and the Chinese Communists in World War II 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3298704
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2933733
关于积分的说明 8464745
捐赠科研通 2606817
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1423451
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 661593
邀请新用户注册赠送积分活动 645162