Rational Design of Cellulosic Triboelectric Materials for Self-Powered Wearable Electronics

摩擦电效应 数码产品 可穿戴技术 可穿戴计算机 灵活性(工程) 纤维素乙醇 能量收集 柔性电子器件 纳米发生器 计算机科学 材料科学 纳米技术 工程类 电气工程 能量(信号处理) 嵌入式系统 纤维素 统计 数学 电压 化学工程 复合材料
作者
Xiangjiang Meng,Chenchen Cai,Bin Luo,Tao Liu,Yuzheng Shao,Shuangfei Wang,Shuangxi Nie
出处
期刊:Nano-micro Letters [Springer Nature]
卷期号:15 (1) 被引量:34
标识
DOI:10.1007/s40820-023-01094-6
摘要

With the rapid development of the Internet of Things and flexible electronic technologies, there is a growing demand for wireless, sustainable, multifunctional, and independently operating self-powered wearable devices. Nevertheless, structural flexibility, long operating time, and wearing comfort have become key requirements for the widespread adoption of wearable electronics. Triboelectric nanogenerators as a distributed energy harvesting technology have great potential for application development in wearable sensing. Compared with rigid electronics, cellulosic self-powered wearable electronics have significant advantages in terms of flexibility, breathability, and functionality. In this paper, the research progress of advanced cellulosic triboelectric materials for self-powered wearable electronics is reviewed. The interfacial characteristics of cellulose are introduced from the top-down, bottom-up, and interfacial characteristics of the composite material preparation process. Meanwhile, the modulation strategies of triboelectric properties of cellulosic triboelectric materials are presented. Furthermore, the design strategies of triboelectric materials such as surface functionalization, interfacial structure design, and vacuum-assisted self-assembly are systematically discussed. In particular, cellulosic self-powered wearable electronics in the fields of human energy harvesting, tactile sensing, health monitoring, human-machine interaction, and intelligent fire warning are outlined in detail. Finally, the current challenges and future development directions of cellulosic triboelectric materials for self-powered wearable electronics are discussed.
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
王道远完成签到,获得积分10
1秒前
星星发布了新的文献求助10
2秒前
5秒前
兴奋悟空完成签到 ,获得积分10
5秒前
sunaijia应助泽灵采纳,获得10
7秒前
kchen85完成签到,获得积分0
7秒前
Pegasus完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
12秒前
糖糖爱吃肉完成签到,获得积分10
14秒前
汤博森完成签到,获得积分10
14秒前
16秒前
美好的元珊完成签到,获得积分10
17秒前
我是老大应助漂亮钢铁侠采纳,获得10
20秒前
傻大完成签到,获得积分10
20秒前
22秒前
勇闯基地完成签到,获得积分10
23秒前
我是老大应助Nabi采纳,获得10
23秒前
科研小白完成签到,获得积分10
24秒前
舒适梨愁完成签到,获得积分10
24秒前
波波鱼发布了新的文献求助10
24秒前
CodeCraft应助清脆糖豆采纳,获得10
24秒前
打打应助欢呼的晓夏采纳,获得10
26秒前
刘哔完成签到,获得积分10
26秒前
26秒前
27秒前
stacy完成签到 ,获得积分10
28秒前
英勇的鸿涛完成签到,获得积分10
28秒前
Shueason完成签到 ,获得积分10
31秒前
开放白易发布了新的文献求助10
32秒前
二牛完成签到,获得积分10
34秒前
darkage完成签到,获得积分10
34秒前
35秒前
36秒前
37秒前
38秒前
38秒前
iota完成签到,获得积分10
39秒前
王提完成签到,获得积分10
39秒前
39秒前
高分求助中
LNG地下式貯槽指針(JGA指-107) 1000
LNG地上式貯槽指針 (JGA指 ; 108) 1000
QMS18Ed2 | process management. 2nd ed 600
LNG as a marine fuel—Safety and Operational Guidelines - Bunkering 560
How Stories Change Us A Developmental Science of Stories from Fiction and Real Life 500
九经直音韵母研究 500
Full waveform acoustic data processing 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 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 物理化学 催化作用 免疫学 细胞生物学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2934635
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2589825
关于积分的说明 6977207
捐赠科研通 2235313
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1187011
版权声明 589834
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 581057