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基于聚(氟化乙烯) (PVDF) 的复合材料开发,掺入己二酸锂盐 (Li-AA) 提供了一条通过压电纳米发电机进行可持续和可再生能源生成的有希望的途径。在本研究中,通过熔融混合制备了PVDF/Li-AA复合材料,然后使用压缩成型和溶液铸造技术制造薄膜,Li-AA的浓度范围为1%到10%(按重量计算)。傅里叶变换红外光谱 (FTIR) 分析确认了PVDF的−CF2基团与Li-AA的酸官能团之间的氢键相互作用。此外,FTIR分析揭示了含有10 wt % Li-AA的溶液铸造PVDF/Li-AA复合材料在所有复合材料中表现出的最高极性相量(约65%),残余极化约为4.2 × 10–3 μC/cm2(50 Hz和500 V)。进一步,含10 wt % Li-AA的溶液铸造PVDF/Li-AA复合薄膜实现了最高的压电系数(d33值约42 pm/V),表明其优越的压电响应。使用压缩成型和溶液铸造薄膜制造的能量收集设备分别表现出约80 V和约100 V的输出电压,均由含10 wt % Li-AA的PVDF/Li-AA复合材料获得。此外,含10 wt % Li-AA的压缩成型和溶液铸造复合薄膜制造的设备分别表现出约80和约100 μW/cm2的更高功率密度。最后,基于PVDF/Li-AA复合膜的自供电速度传感器被制造用于车辆速度检测.
Aishwarya等(周四)研究了这个问题。
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