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L'abstract des nanogénérateurs triboélectriques étirables (TENG) représente une nouvelle classe de dispositifs de récupération d'énergie pour alimenter des dispositifs portables. Cependant, la plupart d'entre eux sont associés à une faible extensibilité, une faible stabilité et un choix de matériaux de substrat limité. Ce travail présente la conception et la démonstration de TENG hautement extensibles et stables basés sur des électrodes en métal liquide avec différentes phases. Les propriétés conductrices et fluidiques du gallium-indium eutectique (EGaIn) dans le canal microfluidique serpentin garantissent une performance robuste du TENG à base d'EGaIn lors de l'étirement de plusieurs centaines de pourcents. Le bGaIn (gallium-indium biphasé) issu de l'oxydation réduit la tension de surface et augmente l'adhésion pour l'impression sur divers substrats avec des paramètres de performance de sortie élevés. L'optimisation des formes d'électrodes dans les TENG à base de bGaIn peut réduire l'empreinte et le poids du dispositif, tout en améliorant l'extensibilité. Les applications des TENG à base d'EGaIn et de bGaIn incluent des bandes élastiques intelligentes pour la surveillance des mouvements humains et des tapis intelligents avec des modules de transmission/de traitement de données intégrés pour la surveillance/contrôle du nombre de personnes. La combinaison du concept d'origami dans le TENG en bGaIn basé sur du papier peut réduire l'empreinte du dispositif pour améliorer la performance par unité de surface. L'intégration du TENG en bGaIn sur un substrat polymère auto-réparable avec une résistance à la corrosion contre les solutions acides et alcalines facilite encore son utilisation dans divers environnements difficiles et extrêmes.
Yang et al. (Tue,) ont étudié cette question.