机械力致自由基机制摩擦电微电机设计、组装及其机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21776140
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0813.精细化工与专用化学品
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

All the Triboelectric nanogenerators (TENGs) reported so far have been designed and fabricated according to the different capacities of bounding surface electrons for dissimilar materials. However, mechanoradical triboelectric nanogenerators (MRTENGs) which is designed according to a novel mechanoradical mechanism in a homogeneous material, have not been investigated yet. Thus, this project is focused on designing a new kind of MRTENGs based on mechanoradical mechanism, and verifying this mechanism. The fabrication procedure is described as follows: aerogels with good mechanical property served as scaffold are coated and covered with an effective mechanoradical polymer, and then covered with electrods to obtain MRTENG with a sandwich structure as a whole. To improve the MRTENGs’ performances, the mechanoradical efficiencies of several kinds of polymers will be investigated, and more effective polymer will be designed and prepared on purpose. Besides, more excellent aerogel will be well-selected on the basis of their mechanical performances. Another important aspect is to systematically verify the triboelectric MR mechanism. Also, the practical applications of MRTENGs will be investigated. This research will enrich the designing routes for TENGs. The relatedly systematical studies of the mechanism and applications will lay a certain foundation for MRTENGs’ research.
目前所报道的摩擦电微电机TENGs均是利用异种材料对表面电荷束缚能力差异而设计的,而基于同种材料内部通过机械力致自由基机制设计MRTENGs尚未见文献报道。为此,本课题设计一类全新机械力致自由基驱动机制的MRTENGs,并验证其机械力致自由基机制。其制备组装思路为在机械稳定性良好的气凝胶骨架上涂覆高效机械力致自由基高分子,随后覆以电极完成MRTENG组装,其整体为三明治结构。为了提高MRTENGs性能,本课题将研究不同种类高分子机械自由基的效率,并制备高效机械力致自由基高分子材料;筛选机械性能优良的气凝胶骨架;重点验证摩擦电产生的MR机理;并研究所组装的MRTENGs实际应用效果。本课题研究将会成为丰富TENGs设计机制,相关机理以及应用的系统研究将会为基于机械力致自由基机理的MRTENGs研究奠定一定的基础。

结项摘要

随着人类社会经济的飞速发展以及不可再生石化能源的日益消耗,人类面临着前所未有的能源危机和环境问题。为了解决这一困扰,人们不断探寻可再生清洁能源(如光能、热能、机械能等)的利用途径。近年来,能够将环境中无处不在的微量机械能转化成电能的压电微电机(Piezoelectric nanogenerators (PENGs))和摩擦电微电机(Triboelectric nanogenerators (TENGs))成为了研究的热点,尤其是选材广泛的 TENGs 因具有更大的普适性和更加优异的机械能电能转化效率,受到了能源转换领域研究者的广泛青睐 [1-5] 。本课题旨在设计组装一类机械力致自由基(Mechanoradical (MR))机制的 MRTENGs,并研究其机械力致自由基机理,为自由基机制柔性 MRTENGs 的研发奠定基础。主要成果概述如下:(1)制备了一类多孔相聚偏二氟乙烯气凝胶,与纯PVDF膜相比,多孔气凝胶膜的摩擦电性能提高了3倍,功率密度提高了8.2倍。由多孔聚偏氟乙烯气凝胶制成的新摩擦纳米发电机显示出优异的能量收集能力,在0.08 MPa下产生高达90 V的电压,并可以轻松点亮30个蓝色LEDs。(2)本研究不仅展示了一种新型的高孔隙率和柔性的摩擦纳米发电机,而且为能量收集和自供电传感装置的改进、制造和应用提供了新的研究途径;(3)制备了聚丙烯酸酯为机械力致自由基材料,然后将涂覆好的羧甲基纤维素气凝胶薄膜夹在两层薄的聚丙烯酸酯(丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸丁酯)(P(BA-BMA)薄膜)之间,构筑柔性的紧凑型机械力致自由基的摩擦电纳米发电机;(4)基于机械力致自由基的摩擦纳米发电机不仅表现出很高的耐用性和稳定性,而且在3D器件的输出电压U、电流I信号基本保持不变。这种新的摩擦电纳米发电机可能为设计其它高性能的、适合大规模制造的能量转换多孔气凝胶薄膜开辟新的途径。这些研究成果发表SCI、EI论文篇,申请专利件;培养硕士生5人;完成了项目既定的研究工作和任务。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
A coumarin derivative as a "turn-on" fluorescence probe toward Cd2+ in live cells
香豆素衍生物作为活细胞中 Cd2 的“开启”荧光探针
  • DOI:
    10.1016/j.saa.2019.03.104
  • 发表时间:
    2019-07-05
  • 期刊:
    SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Tang, Yanfeng;Huang, Yang;Zhu, Jinli
  • 通讯作者:
    Zhu, Jinli
Facile synthesis of novel Zn-3(OH)(2)V2O7 center dot 2H(2)O nanocables with excellent adsorption properties
轻松合成具有优异吸附性能的新型Zn-3(OH)(2)V2O7中心点2H(2)O纳米电缆
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2020.128710
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Materials Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Wang Miao;Guo Yingying;Fu Xiaodong;Cui Huihui;Sun Tongming;Tang Yanfeng;Liu Quan
  • 通讯作者:
    Liu Quan
Boosting wind energy harvesting of polyvinylidene fluoride via graphene oxide induced charges accumulation
通过氧化石墨烯诱导电荷积累促进聚偏二氟乙烯的风能收集
  • DOI:
    10.1016/j.egyr.2021.05.047
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Energy Reports
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Wang Minmin;Liu Weiqun;Song Wenwu;Shi Xu;Zhong Weiting;Sun Tongming;Wang Jin;Tang Yanfeng
  • 通讯作者:
    Tang Yanfeng
A Dual-Functional "On-Off-On" Relay Fluorescent Probe for the Highly Sensitive Detection of Copper(II) and Phosphate Ions
用于高灵敏度检测铜 (II) 和磷酸根离子的双功能“开-关-开”继电器荧光探针
  • DOI:
    10.1002/slct.201904573
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ChemistrySelect
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Wang Minmin;Wang Chun;Wang Miao;Sun Tongming;Huang Yang;Tang Yanfeng;Ju Jianfeng;Shen Lujie;Hu Yeyu;Zhu Jinli
  • 通讯作者:
    Zhu Jinli
Synthesis and magnetic property of a cobalt complex constructed by a linear Co-NNN-Co unit
线性Co-NNN-Co单元构成的钴配合物的合成及磁性能
  • DOI:
    10.1016/j.ica.2020.119804
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Inorganica Chimica Acta
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Wang Min-Min;Wang Chun;Wang Miao;Wang Jin;Zhu Jin-Li;Hu Lan-Ping;Sun Tong-Ming;Tang Yan-Feng
  • 通讯作者:
    Tang Yan-Feng

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其他文献

席夫碱类荧光探针CH3CN/H2O体系检测Cu2+离子
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  • 通讯作者:
    汤艳峰

其他文献

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汤艳峰的其他基金

摩擦电致发光器件TEELDs的设计组装及其机理研究
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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

        graph TD
          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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