清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!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,伴您科研之路漫漫前行!

Bioinspired Hierarchical Nanofabric Electrode for Silicon Hydrovoltaic Device with Record Power Output

蒸发 材料科学 电极 功率密度 可再生能源 电压 纳米技术 光电子学 功率(物理) 电气工程 化学 热力学 物理 工程类 物理化学 量子力学
作者
Beibei Shao,Zheheng Song,Xin Chen,Yanfei Wu,Yajuan Li,Caicheng Song,Fan Yang,Tao Song,Yusheng Wang,Shuit‐Tong Lee,Baoquan Sun
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:15 (4): 7472-7481 被引量:87
标识
DOI:10.1021/acsnano.1c00891
摘要

Direct electricity generation from water flow/evaporation, coined hydrovoltaic effect, has recently attracted intense interest as a facile approach to harvest green energy from ubiquitous capillary water flow or evaporation. However, the current hydrovoltaic device is inferior in output power efficiency compared to other renewable energy devices. Slow water evaporation rate and inefficient charge collection at device electrodes are two fundamental drawbacks limiting energy output efficiency. Here, we report a bioinspired hierarchical porous fabric electrode that enables high water evaporation rate, efficient charge collection, and rapid charge transport in nanostructured silicon-based hydrovoltaic devices. Such an electrode can efficiently collect charges generated in nanostructured silicon as well as induce a prompt water evaporation rate. At room temperature, the device can generate an open-circuit voltage (Voc) of 550 mV and a short-current density (Jsc) of 22 μA·cm–2. It can output a power density over 10 μW·cm–2, which is 3 orders of magnitude larger than all those reported for analogous hydrovoltaic devices. Our results could supply an effective strategy for the development of high-performance hydrovoltaic devices through optimizing electrode structures.
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
123完成签到 ,获得积分10
7秒前
雪花完成签到 ,获得积分10
15秒前
北笙完成签到 ,获得积分10
17秒前
优美的冰巧完成签到 ,获得积分10
25秒前
双眼皮跳蚤完成签到,获得积分10
28秒前
37秒前
Danny完成签到 ,获得积分10
55秒前
你博哥完成签到 ,获得积分10
56秒前
56秒前
xiang完成签到 ,获得积分10
57秒前
Hosea完成签到 ,获得积分10
57秒前
笨笨静槐发布了新的文献求助10
1分钟前
是我呀小夏完成签到 ,获得积分10
1分钟前
mzhang2完成签到 ,获得积分10
1分钟前
墨言无殇完成签到 ,获得积分10
1分钟前
六等于三二一完成签到 ,获得积分10
1分钟前
开放的紫伊完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
2分钟前
liuliu完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
hululu完成签到 ,获得积分10
2分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
晚晚完成签到 ,获得积分10
2分钟前
独钓寒江雪完成签到 ,获得积分10
3分钟前
平常向雪完成签到 ,获得积分10
3分钟前
AUGKING27完成签到 ,获得积分10
3分钟前
何晓俊完成签到,获得积分10
3分钟前
研友_Z7XY28完成签到 ,获得积分10
3分钟前
好名字完成签到,获得积分10
3分钟前
lingshan完成签到 ,获得积分10
4分钟前
蝴蝶完成签到 ,获得积分10
4分钟前
77完成签到 ,获得积分10
4分钟前
小马甲应助糊涂的清醒者采纳,获得20
4分钟前
4分钟前
4分钟前
4分钟前
寂寞圣贤完成签到,获得积分10
4分钟前
BY完成签到,获得积分10
4分钟前
其安发布了新的文献求助30
4分钟前
高分求助中
Lire en communiste 1000
Ore genesis in the Zambian Copperbelt with particular reference to the northern sector of the Chambishi basin 800
Becoming: An Introduction to Jung's Concept of Individuation 600
Communist propaganda: a fact book, 1957-1958 500
Briefe aus Shanghai 1946‒1952 (Dokumente eines Kulturschocks) 500
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
A new species of Velataspis (Hemiptera Coccoidea Diaspididae) from tea in Assam 500
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 3167202
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2818687
关于积分的说明 7921910
捐赠科研通 2478475
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1320348
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 632767
版权声明 602442