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王雙飛院士團(tuán)隊(duì) Nano Energy:纖維素摩擦電氣凝膠用于食品安全智能監(jiān)測(cè)
2023-12-28  來(lái)源:高分子科技

  氣凝膠被譽(yù)為“21世紀(jì)的奇跡材料”,以其超輕、高比表面積、超低的導(dǎo)熱性等特性,以成功應(yīng)用于太空材料、顆粒物捕獲、智能傳感器等領(lǐng)域,是新型智能材料的理想候選。其中,纖維素氣凝膠將高孔隙率和綠色可再生有機(jī)結(jié)合,是傳統(tǒng)不可再生氣凝膠的優(yōu)良替代品。然而,對(duì)纖維素氣凝膠而言,其豐富內(nèi)在的動(dòng)態(tài)氫鍵結(jié)構(gòu)使得其在嚴(yán)重形變條件下易發(fā)生結(jié)構(gòu)崩潰。這種結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定性嚴(yán)重影響了其作為智能材料的機(jī)械穩(wěn)定性和響應(yīng)準(zhǔn)確性。合理設(shè)計(jì)的異質(zhì)界面可以促進(jìn)電子在材料中的傳輸,降低傳導(dǎo)損耗,顯著影響材料的導(dǎo)電性,實(shí)現(xiàn)對(duì)智能材料響應(yīng)準(zhǔn)確性的調(diào)控。因此,通過(guò)設(shè)計(jì)和控制異質(zhì)界面,可以為纖維素氣凝膠在傳感器等智能材料領(lǐng)域的應(yīng)用提供合理的策略



  近日,王雙飛院士團(tuán)隊(duì)通過(guò)簡(jiǎn)單的策略制備了一種具有分級(jí)多孔結(jié)構(gòu)的纖維素基摩擦電氣凝膠(CPC-氣凝膠)。氧化納米纖維素(TCNF)與碳納米管(CNT)形成的氫鍵異質(zhì)界面影響了材料的力學(xué)行為,結(jié)合碳納米管的堅(jiān)固特性,纖維素氣凝膠的抗壓縮形變能力提高了40倍。同時(shí),CPC-氣凝膠表現(xiàn)出優(yōu)異的孔隙率(97.23%)。作為智能材料該氣凝膠對(duì)氨氣顯示出極強(qiáng)的感知性,以該氣凝膠為基材的摩擦電氣體傳感器能夠在20-150 ppm范圍內(nèi)準(zhǔn)確識(shí)別NH3濃度變化,實(shí)現(xiàn)了對(duì)食物質(zhì)量的實(shí)時(shí)無(wú)線(xiàn)檢測(cè)。本研究為纖維素氣凝膠在智能材料領(lǐng)域的應(yīng)用提供了參考。該成果以 “Hierarchical Porous Triboelectric Aerogels Enabled by Heterointerface Engineering”為題發(fā)表在最新一期的《Nano Energy》期刊上。


圖1. 摩擦電氣凝膠的設(shè)計(jì)與制備


  CPC-氣凝膠是一種由TCNF、PVA和CNT復(fù)合而成的多孔道堆疊材料(圖1)。TCNF與CNT的結(jié)合形成了異質(zhì)界面,在界面附近發(fā)生了晶體結(jié)構(gòu)和電子結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,賦予了氣凝膠獨(dú)特的性質(zhì)。兩種材料晶體結(jié)構(gòu)的不匹配可能影響界面區(qū)域附近的應(yīng)力,位錯(cuò)的形成有利于提升界面穩(wěn)定性和實(shí)現(xiàn)界面?zhèn)鬏攦?yōu)化。不同材料之間的費(fèi)米能差異會(huì)導(dǎo)致跨界面的電子轉(zhuǎn)移,產(chǎn)生內(nèi)在電場(chǎng)和空間電荷區(qū)域,影響電荷傳輸和界面極化。兩種材料的介電性質(zhì)差異也會(huì)引發(fā)正負(fù)電荷的不均勻分布,從而加強(qiáng)極化松弛。超景深三維顯微鏡結(jié)果顯示,CNT在氣凝膠孔道中分布均勻,形成了穩(wěn)定的多孔網(wǎng)絡(luò)。與單一的TCNF氣凝膠相比,CPC-氣凝膠顯示出更多的孔洞和更高的孔隙率,顯著增加了與氣體分子的結(jié)合點(diǎn)位,同時(shí)提高了摩擦電效應(yīng),為后續(xù)該材料作為氣敏材料和摩擦電傳感器提供了良好的基礎(chǔ)。


圖2. CPC-氣凝膠的結(jié)構(gòu)與表征


  PVA的加入使氣凝膠的孔隙密度下降,而CNT具有光滑的碳六環(huán)惰性表面結(jié)構(gòu),能夠緩解PVA和TCNF的交聯(lián),增加了氣凝膠內(nèi)部空間,當(dāng)添加量為0.15 g時(shí)孔隙率達(dá)到最大值,同時(shí),CNT提升了氣凝膠的抗壓縮能力,添加CNT后CPC-氣凝膠的抗壓縮能力較TCNF氣凝膠提高了4000%。良好的機(jī)械及抗壓縮性能為其在摩擦電氣體傳感器上的應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。


圖3. CPC-氣凝膠基摩擦電性能


  CPC-氣凝膠表現(xiàn)出顯著高于TCNF氣凝膠的電輸出性能。CPC-氣凝膠的開(kāi)路電壓可達(dá)150 V,導(dǎo)電性?xún)?yōu)良的CNT的加入使氣凝膠導(dǎo)電性顯著增強(qiáng)。結(jié)果表明,在電阻為9×106 Ω時(shí),TCNF、CPC-氣凝膠峰值功率獲得了最高輸出功率分別為220 μW/cm2、10 μW/cm2。CPC-氣凝膠具有出色的穩(wěn)定性和可靠性,在循環(huán)接觸5000次后,依然具有穩(wěn)定的電輸出性能。


圖4. CPC-氣凝膠的氨氣傳感性能與機(jī)制


  圖4顯示了CPC-氣凝膠基TENG的氨氣傳感機(jī)理。當(dāng)CPC-氣凝膠暴露在自然環(huán)境中時(shí),氧分子轉(zhuǎn)化為化學(xué)吸附氧陰離子(O2?),俘獲電子并在CPC-氣凝膠表面形成電子損耗層,使其表現(xiàn)出高電阻狀態(tài)。當(dāng)接觸氨氣時(shí),氨氣分子被O2?氧化,被捕獲的電子被釋放回氣凝膠表面,降低了TCNF/PVA/CNT氣凝膠的內(nèi)阻。結(jié)果顯示,不同氨氣濃度下CPC-氣凝膠材料電阻率的變化與電壓變化趨勢(shì)保持一致。TENG在不同氨氣濃度下響應(yīng)的擬合值:Y= 0.00485X-0.00514,表現(xiàn)出良好的線(xiàn)性度(R2=0.996)。


圖5.摩擦電氣體傳感器應(yīng)用于食品質(zhì)量監(jiān)測(cè)


  CPC-氣凝膠基摩擦電氣體傳感器,其主要通過(guò)氨氣分子作用于摩擦電材料表面引起摩擦電性能的差異化,從而實(shí)現(xiàn)自供電氨氣傳感。隨著肉類(lèi)的腐敗,其釋放的氨氣濃度逐漸增加,無(wú)線(xiàn)傳感輸出信號(hào)呈下降趨勢(shì),與先前測(cè)得的氨氣與摩擦電性能之間的關(guān)系保持一致。CPC-氣凝膠摩擦電材料用于自供電氣體傳感具有理想的可靠性。


  原文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211285523010601

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