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Accès ouvert déclaré 2025 article

Fully stretchable hydrovoltaic cells based on winding-locked double-helical carbon nanotube fibers

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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.

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
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

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

  • Hanyang University Department of Electronic Engineering and Biomedical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Chung-Ang University Department of Advanced Material Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Korea Institute of Industrial Technology Textile Innovation R&D Department pays non établi dans la notice
    Institution
  • Dongguk University Department of Energy and Materials Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Ajou University Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Korea University Department of Electronics and Information Engineering pays non établi dans la notice
    Université 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.

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

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