YL
Yanan Liu
Author with expertise in Wearable Nanogenerator Technology
Achievements
Cited Author
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
11
(0% Open Access)
Cited by:
584
h-index:
30
/
i10-index:
75
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

Reliable Piezoelectricity in Bilayer WSe2 for Piezoelectric Nanogenerators

Ju‐Hyuck Lee et al.Jun 6, 2017
Recently, piezoelectricity has been observed in 2D atomically thin materials, such as hexagonal‐boron nitride, graphene, and transition metal dichalcogenides (TMDs). Specifically, exfoliated monolayer MoS 2 exhibits a high piezoelectricity that is comparable to that of traditional piezoelectric materials. However, monolayer TMD materials are not regarded as suitable for actual piezoelectric devices due to their insufficient mechanical durability for sustained operation while Bernal‐stacked bilayer TMD materials lose noncentrosymmetry and consequently piezoelectricity. Here, it is shown that WSe 2 bilayers fabricated via turbostratic stacking have reliable piezoelectric properties that cannot be obtained from a mechanically exfoliated WSe 2 bilayer with Bernal stacking. Turbostratic stacking refers to the transfer of each chemical vapor deposition (CVD)‐grown WSe 2 monolayer to allow for an increase in degrees of freedom in the bilayer symmetry, leading to noncentrosymmetry in the bilayers. In contrast, CVD‐grown WSe 2 bilayers exhibit very weak piezoelectricity because of the energetics and crystallographic orientation. The flexible piezoelectric WSe 2 bilayers exhibit a prominent mechanical durability of up to 0.95% of strain as well as reliable energy harvesting performance, which is adequate to drive a small liquid crystal display without external energy sources, in contrast to monolayer WSe 2 for which the device performance becomes degraded above a strain of 0.63%.
0

Engineering strategies to enhance the piezoelectric catalytic performance of inorganic fibers in water treatment and energy regeneration

Wen Zhou et al.Jun 13, 2024
With the rapid development of industry, the requirements for the means of resource and energy utilization are increasing. Advanced oxidation processes (AOPs) based on piezoelectric catalysis are environmentally friendly and have high treatment efficiencies, which have received wide attention from researchers. As a typical class of advanced piezoelectric catalytic materials, inorganic piezoelectric fibers have become a popular research direction in recent years due to their better piezoelectric properties. However, improving the carrier separation efficiency of inorganic fibers and subsequently enhancing their catalytic activity are of great interest to researchers. This review outlines the strategies and applications for enhancing the catalytic performance of inorganic piezoelectric fibers in light of the issue that the catalytic performance of piezoelectric fibers is dependent upon the charge energy or the separation efficiency of charge carriers. Firstly, the electrospinning method is introduced as an advanced technique for fabricating inorganic piezoelectric fibers. Next, the catalytic mechanism of inorganic piezoelectric fibers is discussed, and the charge transfer behavior of piezoelectric catalysts is analyzed. This review focuses on summarizing the engineering strategies for catalytic performance enhancement, such as surface modification, construction of heterojunctions and synergistic catalysis, as well as a variety of advanced means, and evaluates and compares the effectiveness of different strategies in practical applications. Finally, given the current challenges and prospects of piezocatalytic technology, this paper looks forward to the development direction of inorganic piezocatalytic fibers in the field of synergistic catalysis for more in-depth explorations and broadening the applications of piezocatalysis.
0
Citation1
0
Save
0
Load More