摩擦起電現(xiàn)象有著2600多年的研究歷史,然而其發(fā)生機(jī)理目前依然沒(méi)有定論。2012年,佐治亞理工學(xué)院的王中林院士課題組利用摩擦起電現(xiàn)象,發(fā)明了摩擦納米發(fā)電機(jī),實(shí)現(xiàn)機(jī)械能與電能之間的轉(zhuǎn)化。摩擦納米發(fā)電機(jī)在能源搜集以及自驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等應(yīng)用中有明顯優(yōu)勢(shì),引起了研究者的廣泛光柱,也使研究者重新燃起對(duì)摩擦起電這一古老科學(xué)問(wèn)題的興趣。在摩擦起電機(jī)理研究中,一個(gè)最為核心的問(wèn)題是如何判斷摩擦起電的載流子類型,即判斷摩擦起電是由電子轉(zhuǎn)移還是由離子轉(zhuǎn)移造成的。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,王中林院士課題組在微觀和宏觀尺度,研究了摩擦電荷在不同溫度下的衰減行為,發(fā)現(xiàn)摩擦電荷的衰減符合熱電子發(fā)射規(guī)律,說(shuō)明摩擦起電的載流子是電子。然而,聚合物材料在高溫下會(huì)發(fā)生變性,甚至融化,因此不能通過(guò)溫度效應(yīng)來(lái)驗(yàn)證其表面的載流子類型。聚合物作為摩擦納米發(fā)電機(jī)中的常用材料,設(shè)計(jì)新的方法來(lái)判斷聚合物材料表面的摩擦電荷載流子類型尤為重要。事實(shí)上,除了熱以外,光也能夠激發(fā)材料表面電子,即電子吸收入射光子的能量,而逃離材料表面,也就是光電效應(yīng)。如果材料表面的摩擦電荷是電子,那么在光照下摩擦電荷應(yīng)當(dāng)會(huì)衰減,并且衰減規(guī)律符合光電發(fā)射理論。
近日,在中國(guó)科學(xué)院北京納米能源與系統(tǒng)研究所首席科學(xué)家,佐治亞理工學(xué)院校董教授王中林院士的指導(dǎo)下,林世權(quán)博士等人研究了光照對(duì)材料表面摩擦電荷衰減的影響。研究發(fā)現(xiàn),在紫外光的照射下,SiO2,PVC以及PMMA表面摩擦電荷會(huì)迅速衰減。入射光的波長(zhǎng)越短,光強(qiáng)越強(qiáng),材料表面摩擦電荷衰減速率越快。當(dāng)光的波長(zhǎng)大于某個(gè)臨界值時(shí),光照無(wú)法誘導(dǎo)材料表面摩擦電荷的衰減,并且不同材料所對(duì)應(yīng)的波長(zhǎng)臨界值各不相同。這些實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象都符合光電子發(fā)射理論。在光電發(fā)射理論中,光的強(qiáng)度越大,光子數(shù)量越多,被激發(fā)出材料表面的電子數(shù)就越多,摩擦電荷衰減速率越快;光的波長(zhǎng)越短,光子能量越大,激發(fā)電子的概率越大,摩擦電荷衰減速率越快。當(dāng)光的波長(zhǎng)大于一定值時(shí),光子能量不足以激發(fā)陷在材料表面能態(tài)中的電子,無(wú)法使摩擦電荷衰減。根據(jù)摩擦電荷在光照下的衰減規(guī)律,該研究基于Spicer光電發(fā)射理論,首次提出了針對(duì)絕緣體表面摩擦電子的光電發(fā)射模型。該項(xiàng)研究在熱電子發(fā)射之后,又提出一個(gè)摩擦起電中電子轉(zhuǎn)移的強(qiáng)有力證據(jù)。此外,根據(jù)材料表面摩擦電子對(duì)入射光響應(yīng)的特點(diǎn),該研究提出了利用摩擦起電中光電發(fā)射以及摩擦發(fā)光等現(xiàn)象進(jìn)行材料電子結(jié)構(gòu)表征的新思路。
圖1. 摩擦起電中的光電子發(fā)射。(a)光照電子發(fā)射實(shí)驗(yàn)示意圖。(b)摩擦電子光電發(fā)射能帶示意圖。(c)200 nm~2500 nm混合光源照射下SiO2表面摩擦電荷密度隨時(shí)間的變化。(d)400 nm~2500 nm混合光源照射下SiO2表面摩擦電荷密度隨時(shí)間的變化。
相關(guān)成果以“Electron Transfer in Nanoscale Contact Electrification: Photon Excitation Effect”為題發(fā)表在近期的Advanced Materials上。(DOI:10.1002/adma.201901418)
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