ACS Appl. Polym. Mater:聚己內酯電紡膜的能量收集應用

2020-12-05 易絲幫

DOI: 10.1021/acsapm.0c00209

壓電與具有非中心對稱晶體單元的晶體材料有關。這項工作報告了電紡聚(ε-己內酯)(PCL)膜的電活性。單個PCL纖維的表觀壓電常數為5±2 pm.V-1,縱向壓電電壓係數為0.25 Vm.N-1。此外,PCL柔性電子皮膚(e-skin)裝置表現出0.098 V.kPa-1的優異機械靈敏度,能夠測量較小的力(1 mN),具有出色的輸出電壓穩定性(> 16,000個循環),並且可以精確地監測人的步態。整體電活性特性為開發用於步態應用的環保且低成本的納米能量收集和可穿戴設備創造了機會。

圖1:a)PCL電紡纖維氈的形態,b)記錄的PCL膜的FTIR光譜,c)PCL電紡膜的DSC行為,以及d)溶劑澆鑄PCL纖維膜和電紡膜的WAXD模式。

圖2:a)PCL電紡纖維的AFM高度圖,b)PCL電紡纖維的高度曲線,c)記錄的PCL電紡纖維的PFM相電壓和d)振幅-電壓磁滯回線。

圖3:a)樣品振蕩刺激的機械設置示意圖,b)在不同頻率條件下(10 N施加力)的能量收集性能,c)在不同施加壓力(4 Hz)下的能量收集性能,d)在10 N的施加力和4 Hz的頻率下,由PCL電紡收集器產生的電壓和瞬時功率;e)計算電紡PCL能量收集器的開路電壓,f)在10 N的力和16 Hz的頻率下,能量收集器設備的穩定性和重複性測試,g)行走監測,h)跑步監測,以及I)在不同外部壓力下的輸出電壓響應。

連結地址:http://www.espun.cn/News/Detail/43194

文章來源:易絲幫

相關焦點

  • 【產品】聚己內酯多元醇的合成及應用
  • 什麼是聚己內酯?聚己內酯有什麼用?
    什麼是聚己內酯?聚己內酯屬於聚合型聚酯,是由ε-己內酯在金屬有機化合物做催化劑,二羥基或三羥基做引發劑條件下開環聚合而成。聚己內酯檢測-英倫檢測聚己內酯有什麼用?
  • eSUN易生新品丨生物材料重磅推出【聚己內酯(PCL45D)】
    聚己內酯(PCL45D)是eSUN易生的生物材料系列中推出的最新產品。公司光華偉業作為國內聚已內酯的標準牽頭起草單位,旗下eSUN易生生物材料產品皆以環保為主題,均採用了聚合技術生產的頂級質量產品。eSUN易生的聚合專利技術也使得這類產品獲得更加卓越的應用質量與環保降解性能等。
  • 含維甲酸殼聚糖納米顆粒聚己內酯/聚乙烯吡咯烷酮同軸電紡纖維
    B Biointerfaces:含維甲酸負載殼聚糖納米顆粒的聚己內酯/聚乙烯吡咯烷酮同軸電紡纖維用於骨再生DOI:10.1016/j.colsurfb.2020.111110藜蘆酸(3,4-二甲氧基苯甲酸)(VA)是一種具有治療潛力的疏水性酚類植物化合物,但迄今為止尚未報導其可促進骨骼再生。此外,疏水性化合物的遞送通常在體內受到阻礙,因此降低了它們的生物利用度。
  • 原位聚合的聚吡咯納米顆粒固定化聚己內酯導電支架用於骨組織工程
    C:原位聚合的聚吡咯納米顆粒固定化聚己內酯電紡導電支架用於骨組織工程DOI:10.1016/j.msec.2020.111056儘管進行了大量嘗試以製備聚吡咯納米顆粒(PPy-NPs)摻雜的納米纖維支架,但仍需尋求一種低成本的簡便策略。在本文中,研究者開發了一種新型PPy-NPs原位聚合策略,並一步將其固定到PCL聚合物基質中。
  • ACS Appl. Mater. Interfaces:溫度對CuInP2S6及其異質結鐵電性能的強烈影響
    成果介紹範德華(vdW)鐵電絕緣體
  • Polym. Sci:電紡聚合物生物材料
    這些顯著的特性賦予電紡基質廣泛的理想性能以滿足先進生物醫學應用的要求,如藥物載送、組織工程支架、傷口癒合、傳感器、增強、吸聲和過濾等。與其他形態相比,由微/納米纖維組成的電紡基質具有極高的比表面積,可以與細胞相互作用,是細胞粘附和增殖的理想材料。
  • 產品介紹︱聚己內酯詳解(必收藏!)
    
  • 生物3D列印大牛Hutmacher組ACS Macro Letter|熱熔靜電直寫列印可...
    研究者證明了聚己內酯還原的氧化石墨烯納米複合材料與原始聚己內酯相比具有優異的機械性能,且不會損害材料的細胞相容性,並且可以用這些材料製造出可定製的支架狀結構,其撐杆厚度可薄至60μm,遠低於目標臨床使用值為80μm。背景儘管可生物降解支架具有潛在優勢,但首個臨床可用的雅培的生物可吸收血管支架在臨床試驗期間顯示出較高的晚期血栓形成率,導致其從市場上撤出。
  • 新型聚酯單體ε-己內酯前景廣闊 需求主要依賴進口
    原標題:新型聚酯單體ε-己內酯前景廣闊,需求主要依賴進口   ε-己內酯
  • ACS Appl. Mater. Interfaces:設計InSe範德華界面用於多級電荷存儲
    與浮柵非易失性存儲器相比,這些位點無需使用柵極電介質即可保留電荷。結合層狀結構,具有電荷俘獲位點的表面層有助於在下面InSe層中進行連續的靜電摻雜。範德華柵控效應進一步由俘獲電荷誘導的核心能級偏移和分別從原位掃描X射線光電子能譜和開爾文探針顯微鏡獲得的相對功函數變化所支持。在通過靜電柵極電勢調製電場感應的俘獲電子的數量時,八種不同的存儲狀態保持超過3000 s。
  • ACS Appl. Mater. Interfaces:超靈敏柔性日盲光電探測器
    成果介紹由於在未來植入式傳感器和可摺疊/可穿戴式光電子器件中的潛在應用
  • 仿生電紡膜作為潛在骨再生材料的體外研究
    :仿生電紡膜作為潛在骨再生材料的體外研究DOI:10.1016/j.jdent.2020.103359目的:評估新型電紡複合膜(有機聚合物/二氧化矽納米顆粒)的表面特徵和成分,以提高成骨細胞的活性。結論:二氧化矽納米粒子增強了電紡膜的表面性能和成骨細胞的活力。臨床意義:二氧化矽摻雜基質促進磷酸鈣沉澱的能力、加上其機械性能、無毒性、對成骨細胞有刺激作用、其表面化學允許蛋白質共價結合,為骨再生應用提供了潛在的策略。
  • ACS Appl. Mater. Interfaces:飛秒雷射3D列印光纖MEMS器件用於氫氣傳感
    Interfaces (2020)https://pubs.acs.org/toc/aamick/12/29?ref=pdf有別於傳統的MEMS器件,該微懸臂梁傳感器是首次利用3D光刻技術列印在光纖上,並採用光學幹涉法實現解調。
  • 將壓電能量收集和壓電傳感整合在一起,為答疑解惑
    機械能是一種新型的綠色能源,美國加利福尼亞州和歐洲正在利用壓電技術鋪設壓電發電道路,以收集路面振動產生的機械能。基於壓電技術的能量收集也將在自供電物聯網節點中發揮作用,因為沒有人願意為數十億個電池充電或更換。如果沒有自供電節點,物聯網只不過是歷史上的一個註腳。 本報告將壓電能量收集和壓電傳感整合在一起,為讀者答疑解惑:(1)毫瓦或兆瓦:壓電技術的成功在哪裡?
  • ACS Appl. Mater. Interfaces:GaTe中晶界誘導的超低閾值隨機雷射
    本文的研究發現為實現低閾值、小尺寸的RL提供了可行的方法,為滿足RL的許多潛在光電應用開闢了一條新途徑。 圖文導讀 Interfaces, 2020, DOI:10.1021/acsami.0c03419)文獻連結:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.0c03419上海昂維科技有限公司作為荷蘭HQ Graphene, 美國2dsemiconductors, 奧地利smart element的中國區代理,為全國材料研究客戶提供高質量的石墨烯及類石墨烯等二維材料晶體
  • 蘭州大學《ACS Appl. Energy Mater》:簡易製造柔性石墨烯基微型...
    石墨烯和還原石墨烯氧化物(rGO)的優勢,例如高比表面積,良好的導電性,機械性能和電化學穩定性,使其成為MSCs柔性電極的有希望的候選者。但是,基於石墨烯的MSC的低質量負載和雙電層電容器(EDLC)機制導致低的區域電化學性能,這是小型化電源的關鍵參數。本文,蘭州大學Yirong Zhao等研究人員在《ACS Appl.
  • 王中林等ACS Nano:化煩惱為利器!利用衣物靜電為電子設備供電
    摩擦電納米發電機(TENGs)在生物能量獲取方面顯示出了巨大的潛力,和紡織材料的結合為智能面料提供了一種有效的方法。然而,大多數傳統的帶有交流電(AC)的織物TENGs不得不使用一個僵硬、不舒服、不友好的整流橋來獲得直流(DC)來存儲和為電子設備供電。
  • 新型可降解塑料的研究及其應用
    2 新型可降解塑料及其研究應用由於生物可降解塑料在高端市場方面的應用主要包括醫療用品、藥物緩釋材料、3D列印用材料等。而PLA、PCL、PHAs等生物可降解塑料具有良好的生物相容性.在合成時可以通過分子設計實現性能的可調控性.因而在高端市場具有發展潛力[2]。
  • ACS Appl. Mater. Interfaces 青島科大張建明教授團隊在規模化製備石墨烯氣凝膠取得重要進展
    石墨烯氣凝膠是由二維石墨烯納米片組裝搭接而成的三維多孔宏觀體材料,其具有極低的密度、超高的孔隙率、超高的壓縮回彈性、優異的環境穩定性等獨特性質,在快速環境修復、高效能量轉化、超靈敏傳感器、電磁屏蔽以及高效催化等領域擁有極大的應用潛力。