SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:DiVA.org:su-210221"
 

Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:su-210221" > Sustainable Amylope...

  • Sun, Bianjing (författare)

Sustainable Amylopectin-Derived Miniwindmills for Moisture-Induced Electric Generation

  • Artikel/kapitelEngelska2022

Förlag, utgivningsår, omfång ...

  • 2022-09-16
  • Wiley,2022
  • printrdacarrier

Nummerbeteckningar

  • LIBRIS-ID:oai:DiVA.org:su-210221
  • https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-210221URI
  • https://doi.org/10.1002/aesr.202200084DOI

Kompletterande språkuppgifter

  • Språk:engelska
  • Sammanfattning på:engelska

Ingår i deldatabas

Klassifikation

  • Ämneskategori:ref swepub-contenttype
  • Ämneskategori:art swepub-publicationtype

Anmärkningar

  • Capturing energy from the environment provides the hope for clean energy and enables the formation of self-powered systems. Nanostructured functional materials can interact with water to generate electrical energy, greatly expanding the technical capabilities of water energy harvesting, while those derived from sustainable biomass for this purpose are still in the infancy. Herein, a series of thin self-standing amylopectin-derived membranes of several micrometers can output hydrovoltaic electric energy in the ambient environment. One single-unit flat device (around 0.78 cm2) can generate an instant voltage of up to 0.95 V from high ambient humidity. The underlying mechanism for generating electricity from amylopectin-derived membranes is attributed to the fast adsorption and desorption of water molecules on the membrane surface based on the results of dynamic vapor sorption. Novel moisture-induced miniwindmills as electric generators are fabricated, thanks to these outstanding features such as being self-standing, flexible, lightweight, and having ease of scale production. Such miniwindmill devices with a membrane layer thickness of ≈10 μm can be used to harvest energy with a sustained voltage of around 0.45 V from ambient environment. These results pave the way for developing energy-harvesting powerful minisized devices that exploit water gradients prevalent in nature with biomass materials.

Ämnesord och genrebeteckningar

Biuppslag (personer, institutioner, konferenser, titlar ...)

  • Xu, Dan (författare)
  • Wang, Zengbin (författare)
  • Pang, BoStockholms universitet,Institutionen för material- och miljökemi (MMK)(Swepub:su)bopa6207 (författare)
  • Wang, Jiaxiu (författare)
  • Sun, Dongping (författare)
  • Zhang, Kai (författare)
  • Stockholms universitetInstitutionen för material- och miljökemi (MMK) (creator_code:org_t)

Sammanhörande titlar

  • Ingår i:Advanced Energy and Sustainability Research: Wiley3:112699-9412

Internetlänk

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy