《AFM》1秒自修复!可伸缩!可3D打印的有机热电体!
时间:2019-10-28 13:47 来源:南极熊 作者:中国3D打印网 阅读:次
目前报道的TEGs器件虽具有较高的热电性能指标,但由于其本身的伸缩性能有限,导致在长期连续的外力作用下将产生局部缺陷,导致热电性能退化。此外,热电材料在使用过程中存在一定的断裂损坏风险,因此赋予材料快速响应自修复性能显得尤为关键,可通过动态键合(氢键、共价键、离子键等)实现。传统的TEGs制备常采用卷对卷印刷工艺,对于构筑随机形状的三维物体仍有一定的局限性,可引入3D打印技术加以优化。
图1. 三元热电复合薄膜的组成及其制备示意图.
研究者对三元复合薄膜的自修复、伸缩和导电性能进行表征,如图2a和b所示,三元复合薄膜在外力作用下具有明显的可伸缩特性,应变量最高可达30%以上。当薄膜中未添加可自修复组分(Triton X-100)时,材料并不具备自修复特性,在结构被破坏后导电性能无法恢复如初,如图2c所示。值得注意的是,三元复合薄膜在被刮刀完全切断后能在1s左右实现自修复,恢复原有的导电性能,当将其接入电路中,甚至观测不到LED灯瞬间的熄灭,证实了其优异的自修复性质,如图2d和e所示。
图2. 三元热电复合薄膜的自修复、伸缩和导电性能测试.
研究者进一步通过3D打印技术制备了由三元复合材料阵列组成的TEGs器件,如图3所示,结果表明,在通电情况下,TEGs器件可提供最大为12.2nw的功率输出,升温明显,同时即使在多次切割之后,器件仍能保持超过85%的原始输出功率。
图3. 基于三元复合材料的3D打印TEGs器件的热电性能研究.
研究者通过手部的温度检测到TEGs器件能产生0.6 mV的稳定电压输出,如图4所示,实现了柔性可穿戴及热电转换,揭示了该TEGs器件在可穿戴能源收集装置领域的潜在应用价值。
图4. 柔性可穿戴热电体利用人体温度进行热电转换.
该研究工作报道了一种高性能的三元有机热电体,其在形变过程中具有稳定的热电性能,拉伸应变可达35%。更为重要的是,复合薄膜在被完全切断后,仅需要大约1秒即可自修复恢复其热电性能。即使经过反复切割和自修复,也能保持85%以上的初始功率输出。此外,该复合材料的制备方式极其简单,可利用3D打印获得柔性器件,未来有望应用于制造可穿戴热电发电机。全文链接:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201905426
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