Fully stretchable hydrovoltaic cells based on winding-locked double-helical carbon nanotube fibers
Rattachement africain : kr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Hydrovoltaic power generators that convert water–nanomaterial interactions into electricity represent a promising route for sustainable energy harvesting. However, most previous studies have relied on non-stretchable planar designs, requiring continuous water flow or ionic solutions. Here, we present a fully stretchable hydrovoltaic cell (FSHC) with a parallel double-helix configuration of neat and oxidized carbon nanotube (CNT) fibers wound around an elastomeric core. This winding-locked double-helix architecture ensures mechanical robustness and stable electrical properties under strain. When immersed in quiescent deionized water, the FSHC generates ~0.31 V and ~22.4 µA/cm 2 , maintaining reliable performance up to 200% strain. To demonstrate its potential in wearable applications, the FSHC is integrated into a fabric glove. Moreover, multiple FSHCs connected in series or parallel provide sufficient power to drive a twisted CNT fiber actuator. This study introduces a deformable hydrovoltaic platform for fiber-based energy harvesters, broadening their applicability to wearable electronics and self-powered actuation.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Fully stretchable hydrovoltaic cells based on winding-locked double-helical carbon nanotube fibers
- Date Crossref
- 18/11/2025
- Éditeur
- Springer Science and Business Media LLC
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Hanyang University Department of Electronic Engineering and Biomedical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Chung-Ang University Department of Advanced Material Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Korea Institute of Industrial Technology Textile Innovation R&D Department pays non établi dans la noticeInstitution
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Dongguk University Department of Energy and Materials Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Ajou University Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Korea University Department of Electronics and Information Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Department of Electronic Engineering and Biomedical Engineering — Hanyang University, Department of Advanced Material Engineering — Chung-Ang University et Textile Innovation R&D Department — Korea Institute of Industrial Technology, avec 3 autres affiliations.
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