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2025 article

High‐Performance SiO 2 Nanoparticle Ionogels for Continuous Heat‐To‐Electricity Conversion

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2Pays d’affiliation déclarés

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

Le résumé fourni par la source

Abstract Ionic thermoelectric (TE) materials recently emerged as the next‐generation TE materials mainly owing to their high thermopower. A big challenge for them is the continuous heat‐to‐electricity conversion because ions cannot transport across the electrodes to external circuit. Here, ionogels using SiO 2 nanoparticles as the gelator are reported, which enable continuous heat harvesting into electricity under a steady temperature gradient. The ionogels consist of 1‐ethyl‐3‐methylimidazolium dicyanamide (EMIM:DCA), SiO 2 nanoparticles, polyethylene glycol (PEG), and sodium dicyanamide (Na:DCA). These ionogels exhibit outstanding thermopower and ionic conductivity because both PEG and Na + ions can retard DCA − anion transport, while SiO 2 nanoparticles provide ion conduction channels. They can achieve a high thermopower of 35 mV K −1 and a high ionic conductivity of 27 mS cm −1 at room temperature. Interestingly, the ionogels can generate a stable output voltage on the external load under a steady temperature gradient, strikingly different from the control ionogels without SiO 2 nanoparticles. This TE behavior is similar to that of conventional TE generators (TEGs). The continuous electricity generation can be attributed to the synergistic effects of the charge tunneling across the SiO 2 nanoparticles and the Soret effect of the ions under temperature gradient.

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, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
High‐Performance SiO <sub>2</sub> Nanoparticle Ionogels for Continuous Heat‐To‐Electricity Conversion
Date Crossref
11/06/2025
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

  • National University of Singapore Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Donghua University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Suzhou Research Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • College of Chemistry and Chemical Engineering Key Lab of Science and Technology of Eco-textile pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Department of Materials Science and Engineering — National University of Singapore, Donghua University et Chinese Academy of Sciences, avec 3 autres affiliations.

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

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