• Türkçe
    • English
  • Türkçe 
    • Türkçe
    • English
  • Giriş
Öğe Göster 
  •   DSpace@Muğla
  • Fakülteler
  • Fen Fakültesi
  • Fizik Bölümü Koleksiyonu
  • Öğe Göster
  •   DSpace@Muğla
  • Fakülteler
  • Fen Fakültesi
  • Fizik Bölümü Koleksiyonu
  • Öğe Göster
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Piezoelectric and magnetoelectric evaluations on PVDF/CoFe2O4 based flexible nanogenerators for energy harvesting applications

Thumbnail

Göster/Aç

Tam metin / Full text (9.378Mb)

Tarih

2022

Yazar

Koç, Muhterem
Demirci Dönmez, Çiğdem Elif
Paralı, Levent
Sarı, Ali
Aktürk, Selçuk

Üst veri

Tüm öğe kaydını göster

Künye

Koç, M., Dönmez, Ç.E.D., Paralı, L. et al. Piezoelectric and magnetoelectric evaluations on PVDF/CoFe2O4 based flexible nanogenerators for energy harvesting applications. J Mater Sci: Mater Electron (2022). https://doi.org/10.1007/s10854-022-07956-w

Özet

In this study, flexible PVDF/CoFe2O4 based nanogenerators were fabricated using composite fibers which were prepared by combining polyvinylidene difluoride (PVDF) and cobalt ferrite (CoFe2O4) nanoparticles (NPs: similar to 16 nm diameter) at a concentration of 1, 3, 5, 7, and 10 wt%. All of the flexible PVDF/ CoFe2O4 nanofibers were characterized by X-ray powder diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), and scanning electron microscopy (SEM). The incorporation of CoFe2O4 NPs into the PVDF leads to the formation a rich electroactive beta-phase in the composite structure. The piezoelectric properties of nanogenerators indicate that the nanogenerator based on the PVDF/CoFe2O4 fibers containing CoFe2O4 NPs at a concentration of 3 wt% has a greater power efficiency of 27.2% at 20 Hz compared to that of the nanogenerator with the pure PVDF fibers at 10 Hz, under the same resistive load of 2.5 M Omega. The results also show the magnetoelectric properties of the nanogenerator with PVDF + 10 wt% CoFe2O4 reached the highest voltage value of 18.87mV at the same load resistive load (2.5 M Omega) for a low-level magnetic field frequency of 50 Hz. The specially improved nanogenerators which have capability of producing electrical signals at the same time from mechanical and magnetic stimulations hold promise for the development of wearable electronics devices.

Kaynak

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS

Bağlantı

https://doi.org/10.1007/s10854-022-07956-w
https://hdl.handle.net/20.500.12809/9882

Koleksiyonlar

  • Fizik Bölümü Koleksiyonu [189]
  • WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu [6466]



DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
İletişim | Geri Bildirim
Theme by 
@mire NV
 

 




| Politika | Rehber | İletişim |

DSpace@Muğla

by OpenAIRE
Gelişmiş Arama

sherpa/romeo

Göz at

Tüm DSpaceBölümler & KoleksiyonlarTarihe GöreYazara GöreBaşlığa GöreKonuya GöreTüre GöreDile GöreBölüme GöreKategoriye GöreYayıncıya GöreErişim ŞekliKurum Yazarına GöreBu KoleksiyonTarihe GöreYazara GöreBaşlığa GöreKonuya GöreTüre GöreDile GöreBölüme GöreKategoriye GöreYayıncıya GöreErişim ŞekliKurum Yazarına Göre

Hesabım

GirişKayıt

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
İletişim | Geri Bildirim
Theme by 
@mire NV
 

 


|| Politika || Rehber|| Yönerge || Kütüphane || Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi || OAI-PMH ||

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye
İçerikte herhangi bir hata görürseniz, lütfen bildiriniz:

Creative Commons License
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Institutional Repository is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported License..

DSpace@Muğla:


DSpace 6.2

tarafından İdeal DSpace hizmetleri çerçevesinde özelleştirilerek kurulmuştur.