基于金属有机框架复合材料的高输出耐湿性摩擦发电机

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21905255
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0908.能源材料化学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

With its light weight, low cost and high efficiency, the triboelectric generator is considered as a sustainable and renewable energy source for self-powered or mobile electronics. However, the output performance of triboelectric generator is still very low and it is necessary to further improve the output performance for the implementation of triboelectric generator in large-scale commercial applications. In addition, high humidity have a great negative influence on the performance of triboelectric generator. Therefore, how to avoid the influence from environmental factors becomes one of the key problems in practical applications for the triboelectric generator.This project plan to design the composite film as the tribo-material of the triboelectric generator through filling the classical metal-organic frameworks (MOFs) into the common organic polymer and analyze the effect of MOFs on the output performance and moisture resistance of triboelectric generator by changing the main framework and functional group of ligand of MOFs, respectively. It is expected to obtain MOFs materials for efficient power generation to break through the bottleneck that the performance of triboelectric generator degrades dramatically with an increase of relative humidity. Carrying out the project is conducive to exploring excellent MOFs that can generate electricity efficiently, providing a valuable experimental and theoretical basis for obtaining humidity-resistive triboelectric generator with high output performance, and promoting the application of triboelectric generator.
摩擦发电机重量轻,成本低,效率高,是自供电或移动电子产品的可持续再生能源。然而,摩擦发电机的输出性能仍然很低,有待进一步提高以加速大规模商业应用。此外,高湿度对摩擦发电机的性能有很大的负面影响。因此,如何使摩擦发电机避免来自这些环境因素的影响,成为实际应用中的关键问题之一。本项目以经典金属有机框架(MOFs)为填充材料,掺杂到常见有机聚合物材料中,设计复合薄膜,作为摩擦发电机器件的摩擦材料。通过改变MOFs的主体框架和配体的官能团两种策略,研究MOFs材料对摩擦发电机输出性能以及耐湿性两方面的影响,有望获得高效发电的MOFs材料,突破其性能随湿度增大而降低的这一瓶颈问题。项目的开展有利于探索出高效发电的MOFs材料,为获得高输出耐湿性摩擦发电机提供有价值的实验依据和理论基础,推进摩擦发电机在实际生活中应用的步伐。

结项摘要

摩擦发电机(TENG)可以将机械能直接转化为电能。然而,TENG的输出性能仍然很低,需要进一步改善以加快商业应用。与传统的摩擦电材料有机聚合物不同,金属有机框架化合物 (MOFs)可以定向设计合成并用各种官能团进行功能化。本项目集中研究基于金属有机框架化合物的摩擦发电机,具体结果如下:.1 选择同构的UiO-66-X(X=H、NH2、NO2和Br)作为摩擦材料,研究不同官能团与TENG摩擦性能之间的潜在关系。结果表明,UiO-66-NO2 TENG呈现出最大的输出电压(23.79V)和电流(0.29μA),分别是UiO-66 TENG的3.19和4.14倍。通过实验和理论计算深入探讨了MOFs TENG的工作机制。.2 设计了一种基于PDMS和ZIF-8的柔性透明复合膜的TENG。当ZIF-8的量为4wt%时,TENG产生的输出电流和电压逐渐增加至16.3μA和176V,比没有ZIF-8的TENG高出210%和230%。掺杂的ZIF-8降低了PDMS的有效功函数并提高了表面电荷密度,这一机理通过开尔文探针力显微镜测量得到验证。.3 设计了基于同构UiO-66-R(R=H、NH2、NO2和Br)填料的聚二甲基硅氧烷(PDMS)复合膜TENG,并首先系统地研究了具有各种官能团的填料对TENG输出性能的影响。PDMS@UiO-66-NO2 TENG的开路电压约为191V,电流约为17.3µA,分别是PDMS TENG的3.6倍和4.25倍。通过实验详细讨论了复合TENG的工作机制。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
A new zinc-based coordination polymer with blue light emission: synthesis, crystal structure and multifunctional fluorescence sensing properties
一种新型蓝光锌基配位聚合物:合成、晶体结构和多功能荧光传感性能
  • DOI:
    10.1016/j.molstruc.2022.133154
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Molecular Structure
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Yang Wang;Rong-Mei Wen;Ya-Hui Su;Jie-Ru Wang;Si-Min Gong;Rui-Sha Zhou;Qing-Feng Yang;Jiang-Feng Song
  • 通讯作者:
    Jiang-Feng Song
Luminescence Sensing and Electrocatalytic Hydrogen Evolution Performance of an Untrastable Tetranuclear Cadmium(Ii) Coordination Polymer
不稳定四核镉(II)配位聚合物的发光传感和电催化析氢性能
  • DOI:
    10.2139/ssrn.4165558
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Solid State Chemistry
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Liming Fan;Wenqian Li;Dongsheng Zhao;Nana Lei;Rongmei Wen;Wencui Li;Mingyu Dou
  • 通讯作者:
    Mingyu Dou
Controlling the Output Performance of Triboelectric Nanogenerator Through Filling Isostructural Metal–Organic Frameworks With Varying Functional Groups
通过填充不同官能团的同结构金属有机框架来控制摩擦纳米发电机的输出性能
  • DOI:
    10.1002/admt.202201330
  • 发表时间:
    2023-01
  • 期刊:
    Advanced Materials Technologies
  • 影响因子:
    6.8
  • 作者:
    Rongmei Wen;Bo Zhao;Liming Fan;Junmeng Guo;Junyi Zhai
  • 通讯作者:
    Junyi Zhai
Eu(III)-Functionalized MOF-Based Dual-Emission Ratiometric Sensor Integrated with Logic Gate Operation for Efficient Detection of Hippuric Acid in Urine and Serum
基于 Eu(III) 功能化 MOF 的双发射比例传感器与逻辑门操作集成,可有效检测尿液和血清中的马尿酸
  • DOI:
    10.1021/acs.inorgchem.2c03828
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
    Inorganic Chemistry
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Dongsheng Zhao;Wenqian Li;Rongmei Wen;Nana Lei;Wencui Li;Xin Liu;Xiutang Zhang;Liming Fan
  • 通讯作者:
    Liming Fan
Controllable design of high-efficiency triboelectric materials by functionalized metal—organic frameworks with a large electron-withdrawing functional group
具有大吸电子官能团的功能化金属有机骨架可控设计高效摩擦电材料
  • DOI:
    10.1007/s12274-022-4731-6
  • 发表时间:
    2022-07
  • 期刊:
    Nano Research
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Rongmei Wen;Rui Feng;Bo Zhao;Jiangfeng Song;Liming Fan;Junyi Zhai
  • 通讯作者:
    Junyi Zhai

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其他文献

Two New Cu(II) Coordination Polymers Based on 2,5-Furandicarboxylic Acid and 2,2'-bipyridine: Synthesis and Crystal Structure
两种基于2,5-呋喃二甲酸和2,2'-联吡啶的新型Cu(II)配位聚合物的合成和晶体结构
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Chinese Journal of Structural Chemistry
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    王浩;温荣梅;常泽;王倩;李楠;孔令钰;Wang Hao;W. Ze;W. Qian;L. Nan;Kong Lingyu
  • 通讯作者:
    Kong Lingyu

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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