能源與環(huán)境危機(jī)已經(jīng)成為人類社會關(guān)注的重要問題,因此設(shè)計綠色高效的能源采集和存儲器件是非常重要的。在過去的十多年里,染料敏化太陽能電池、超級電容器、鋰離子電池、燃料電池等能源器件得到了廣泛研究,但是傳統(tǒng)的能源器件結(jié)構(gòu)已經(jīng)難以有效滿足可穿戴設(shè)備微型化、便攜化、集成化的發(fā)展需求。與傳統(tǒng)的平面狀能源器件相比,纖維狀能源器件質(zhì)量更輕、柔性更好、集成度更高,同時可以像高分子纖維一樣,通過紡織技術(shù)進(jìn)行大規(guī)模應(yīng)用,從而滿足可穿戴設(shè)備和各種便攜式電子設(shè)備的應(yīng)用需求。
金鐘和劉杰教授課題組以新型二維材料(MoS2)為設(shè)計思路,以碳納米纖維材料為基礎(chǔ),制備出多功能的CF@TiO2@MoS2同軸納米復(fù)合纖維,該纖維在太陽能電池、超級電容器、鋰離子電池以及電催化等方面均具有優(yōu)異的性能(圖1)。
圖1. CF@TiO2@MoS2同軸纖維的結(jié)構(gòu)及其在染料敏化太陽能電池(DSSC),超級電容器(supercapacitor),鋰離子電池(LIB),氫析出反應(yīng)(HER)等方面的應(yīng)用。
在纖維狀太陽能電池和超級電容器的研究基礎(chǔ)上,該團(tuán)隊采用該復(fù)合纖維電極構(gòu)筑了纖維狀光電轉(zhuǎn)換與能源存儲一體化集成器件(圖2)。在我們設(shè)計的自供電纖維狀能源器件中,能源采集和能源存儲單元共享同一根纖維電極,通過簡單且低成本的方法,在單個纖維器件上同時實現(xiàn)“光-電-電化學(xué)”能源采集和存儲,并且具有高效率、耐彎折、可編織等優(yōu)點(圖3)。該自供電器件的太陽能電池部分的光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了9.5%,是目前世界上已發(fā)表文獻(xiàn)中纖維狀太陽能電池效率的最高記錄。在太陽光照條件下,該器件的超級電容器部分能夠?qū)崿F(xiàn)僅需7秒鐘的快速充電(圖4)。本項目在柔性可穿戴自供電能源系統(tǒng)中邁出了關(guān)鍵一步,為發(fā)展下一代先進(jìn)能源器件提供了新思路。
圖2. 利用單根CF@TiO2@MoS2同軸纖維電極實現(xiàn)DSSC、supercapacitor、LIB或HER等應(yīng)用的示意圖。
圖3.(a)基于同軸纖維電極的DSSC器件結(jié)構(gòu)示意圖。(b)工作電極表面微觀結(jié)構(gòu)。(c)耐彎折性能測試。(d)一根長度為17厘米的纖維能源器件實物。
圖4. (a)纖維狀光電轉(zhuǎn)換與儲能集成器件反應(yīng)示意圖。(b)不同工作狀態(tài)的自供電能量纖維的電壓-時間曲線圖。(c)自供電能量纖維的光-化學(xué)-電能量轉(zhuǎn)換效率。
該研究工作得到了國家青年千人計劃、973計劃、國家自然科學(xué)基金、江蘇省自然科學(xué)基金等項目的資助。- 北航程群峰教授團(tuán)隊 Sci. Adv.:創(chuàng)制了MXene復(fù)合纖維人工肌肉 2025-01-09
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