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2025 article

Enhancing the Thermoelectric Performance of Sustainable Cellulose‐Based Ionogels Through Water Content Regulation

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Ionogels are widely studied as promising ionic thermoelectric (i‐TE) materials to harvest low‐grade waste heat into electrical energy due to their huge thermopower and good ionic conductivity, providing a feasible way to sustainable development. Herein, a p‐type i‐TE cellulose ionogel (CIG) based on Soret effect is prepared by dissolving cellulose in an ionic liquid (IL) and subsequent water‐absorbing induced gelation. Its morphological structure and IL distribution are intuitively investigated through cryo‐focused ion beam‐scanning electron microscope. Experimental characterizations and molecular dynamic simulation studies elucidate that the regulation of water content induces the hydration of 1‐butyl‐3‐methylimidazolium cation and the swelling of CIG, which greatly promotes the ions diffusion and expands the difference in mobility between anions and cations. The proposed CIG exhibits superior thermoelectric properties: an ionic conductivity of 51.2 mS cm −1 , an ionic Seebeck coefficient of 20.7 mV K −1 , and an ionic figure of merit zT i of 2.36 at 30 °C, respectively. A CIG‐based i‐TE device is designed and assembled to demonstrate its great potential for wearable body heat‐to‐electricity conversion. The cellulose skeleton in CIG is completely biodegradable in nature and the used IL is recyclable and reusable, providing a green and sustainable strategy for energy harvesting.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Enhancing the Thermoelectric Performance of Sustainable Cellulose‐Based Ionogels Through Water Content Regulation
Date Crossref
11/02/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Sichuan University State Key Laboratory of Polymer Materials Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • State Key Laboratory of Polymer Materials Engineering pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Fujian Institute of Research on the Structure of Matter pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Sichuan Research Center of New Materials pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

State Key Laboratory of Polymer Materials Engineering — Sichuan University, State Key Laboratory of Polymer Materials Engineering et Chinese Academy of Sciences, avec 2 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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