近年來,蒸發誘導的水伏效應(Evaporation-induced hydrovoltaic effect)為可持續能源開發及自供電離子傳感開辟了新方向,其核心機制在于水流驅動的離子經過具有交疊雙電層的納米通道發生選擇性遷移,進而在通道頂端差異化積累產生與離子濃度相關的電壓信號。然而,固-液界面復雜參數對水伏傳感器件性能的影響機制尚缺乏系統研究,具體包括通道結構影響的納米通道流動阻力與離子選擇性間的平衡效應問題;固-液界面動態相互作用中,材料導電性差異和電極選擇等難以量化的因素,可能抑制或增強水伏性能,相關機制亟待揭示;此外,環境溫濕度和風速、溶液特性等多因素耦合對水伏效應的影響缺乏系統性研究模型。因此,深入研究這些核心問題對于推動高性能水伏離子傳感的發展和應用具有重要意義。
針對上述問題,中國科學院蘇州納米所張珽團隊創新地提出多維納米通道調控策略構建高性能柔性水伏離子傳感器件。通過浸涂-碳化工藝調控了納米通道的尺寸、材料導電性及表面特性,并系統揭示了固-液界面(包括結構、材料電導率、表面性能及環境因素)設計與高性能水伏離子傳感器件之間的關聯規律,并將其應用于可穿戴汗液電解質監測,為發展高性能水伏產能與離子傳感器件及應用提供了理論與實踐支撐。相關工作以“Multidimensional Nanochannel Regulation for High-Performance Flexible Hydrovoltaic Sensing Devices”為題發表在《Advanced Functional Materials》。中國科學院蘇州納米所博士后王永峰為文章第一作者,李連輝副研究員和張珽研究員為共同通訊作者。該研究得到了國家自然科學基金和中國博士后科學基金等基金的資助。
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