دانش نساجی از کهنترین علوم مورد استفاده بشر بوده است . در گذشته استفاده از این علم به رفع احتیاجات بشر به پوشش محدود بوده است. در دنیای امروز از فناوری نساجی در زمینههای مختلف از جمله پزشکی، عمران، علوم نظامی و غیره استفاده میشود. در سالهای اخیر فناورینانو به عنوان یک ابزار کاربردی در علوم مختلف مورد استفاده قرار گرفته که مهندسی نساجی از این اصل مستثنا نبوده است. استفاده از فناورینانو در تولید منسوجات نانوساختار مورد استفاده در تبدیل، ذخیره و توزیع انرژی از جمله مواردی است که توجه محققان و صنعتگران را به خود معطوف داشته است.
مقدمه
استفاده ازفناوری نانوتوان لازم را برای افزایش بازده انرژی در شاخههای مختلف صنعتی فراهم آورده و تولید انرژی تجدیدپذیر و بهینهسازی فناوری تولید انرژی را از طریق به کارگیری روشهای نوین امکانپذیر ساخته است.در دراز مدت، فناوری نانو نقش چشمگیری در تامین انرژی پایدار و حفاظت از محیط زیست ایفا خواهد نمود. در نمودار 1 نقش فناوری نانو در بخشهای مختلف زنجیره انرژی نشان داده شده است [1].


شکل 1. مثال هایی از کاربردهای بالقوه فناوری نانو در بخش انرژی[1].
- کاربرد فناوری نانو در برداشت و ذخیره انرژی
انرژی در دنیای متمدن امروز از اهمیت فراوانیبرخوردار است. تامین میزان مصرف فزاینده انرژی، تنها با استفاده از سوختهای فسیلی برگشتناپذیر امکانپذیر نخواهد بود. کاهش میزان مصرف انرژی با استفاده از فناوریهای با کارایی بالا و تبدیل سایر انواع انرژی به انرژی الکتریکی پیشنهادهای موثری برای فائق آمدن بر بحران جهانی انرژی به نظر میرسد. در این راستا، استفاده از فناوری نانو برای حل برخی مشکلات یاد شده موثر میباشد. برای مثال ساختارهای نانولیفی در مقایسه با ساختارهایی با ابعاد بزرگتر از توان تبدیل انرژی بالاتر و بازدهی بیشتری در ذخیره انرژی برخوردار هستند.در بخشهای بعد نمونههایی از کاربرد فناوری نانو در زمینه منسوجات مورد استفاده در حوزهانرژی بیان خواهد شد.
- نانوالیاف رسانا
1-4-1 الیاف نانولوله کربن: نانولولههای کربنی به دلیل خصوصیات ارزشمندی نظیر رسانش الکتریکی(S/cm 105)، مدول یانگ (TPa0.9)، استحکام کششی (GPa150)، رسانش حرارتی(W/mK 3500) و خواص نوری به صورت گسترده در تولید الکترود، محرک، فیلتر، ترانزیستور و محصولات با ساختار لیفی مورد استفاده در حوزه انرژی مورد استفاده قرار میگیرند. روشهای مختلفی که برای تولید الیاف نانولوله کربن وجود دارد، درشکل 2 نشان داده شده است.

شکل 2. روشهای تولید الیاف نانولوله کربن
1-4-2 الیاف گرافن
گرافن به دلیل سطح مخصوص بالا در حدود m2/g2630، جنبش ذاتـی بالا (cm2/Vs 200000)، مدول یانگ بالا (حدود TPa1)، رسانش حرارتی بالا (W/mK5000) و شفافیت نوری بالا (حدود %97.7) از قابلیت کاربرد فراوان در زمینههای مختلف برخوردار است. در پی موفقیت در تولید الیاف نانولوله کربنی، محققین در پی تولید الیاف یک بعدی حاوی صفحات گرافنی هستند. در میان روشها تولید، روش ترریسی که در آن کریستال مایع اکسید گرافن از طریق اکسترودر به حمام انعقاد[1] وارد میشود، بیش از سایر روشها مورد تائید قرار گرفته است[2].
————————
[1]Coagulation bath
شکل 3. تولید الیاف اکسیدگرافن به روش ترریسی(a)، تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی الیاف(b,c)، پارچه بافته شده از الیاف گرافن(d)
- 1-2- سلولهای خورشیدی(Solar cells)
هرچند تلاش برای افزایش بازده سلولهای فوتوولتائیک معدنی در حال انجام است، لیکن نفوذ این تجهیزات در بازار مصرف کماکان به دلیل قیمت زیاد در مقایسه با منابع انرژی تجدیدناپذیر به کندی صورت میگیرد. تحقیقات نشان میدهند که معمولاً در زمان محاسبه بهـای تمام شده انرژی خورشیدی، از مزیت طول عمر زیاد سامانههای فوتوولـتائیک صرفنـظر میشود. زیرا بهای تمام شده برای تولید هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در سلولهای خورشیدی سیلیکونی تقریباً 0.65-0.15 دلار می باشد. این قیمت تقریباَ 3 برابر قیمت الکتریسیته تهیه شده از سوختهای فسیلی است. علاوه بر قیمت زیاد سلولهای خورشیدی معدنی، افزایش بالقوه تقاضا برای مصرف کریستالهای سیلیکونی در صنایع الکترونیک، میتواند منجر به بالا رفتن بهای این مواد شود. به صورت تخمینی میزان سیلیکون مورد نیاز برای تولید برق موردنیاز یک خانوار( با مصرف متوسط 20کیلووات ساعت در روز) با استفاده از سلول خورشیدی با بازده 15%، تقریباً 10000 برابر بیش از میزان سیلیکون مورد نیاز در یک رایانه میباشد. بنابراین لزوم جایگزینی سامانههای نوین با سلولهای خورشیدی معدنی احساس میشود[4،3].
در حال حاضر تحقیقات بر سلولهای خورشیدی پلیمری به عنوان جایگزین سلولهای سیلیکونی در حال انجام است. قیمت سامانههای پلیمری به دلیل امکان تولید انبوه با روشهای ارزان نظیر فرایندهای تولید از طریق محلول نظیر اسپری، نقاشی و چاپ غلتک به غلتک[1] در مقایسه با سامانههای سیلیکونی کمتر است. به نحوی که قیمت این سامانهها در یک سال به سرعت کاهش یافته است (از 35 یورو به 8 یورو به ازای هر وات انرژی). هرچند طول عمر سلولهای خورشیدی پلیمری در مقایسه با انواع سیلیکونی به مراتب کمتر است، لیکن قیمت کمتر، سبکتر بودن موادپلیمری نسبت به مواد سیلیکونی، انعطاف بیشتر و قابلیت تولید مستقیم بر سطوح مختلف نظیر پلاستیک از جمله مزایای قابل توجه این سامانهها به شمار میروند[5].
در میان روشهای موجود، تولید نانوالیاف به روش الکتروریسی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این روش برای کشیدن محلول پلیمری و تبدیل آن به الیاف، انرژی مکانیکی با انرژی الکتریکی جایگزین شده است. از آنجایی که از این روش میتوان برای تولید الیاف میکرو و نانومـتری بهره برد، امکان توسعه فوتوولتائیـکهای آلی به این طریق امکانپذیر میباشد. ابعاد کوچک این تجهیزات منجر به افزایش بازده جمعآوری الیاف و کاهش اتلاف انرژی در آنها میشود[6].
به طورکلی دو نوع ساختار نانویی تک بعدی با استفاده از روش الکتروریسی تولید میشود:
- نانوالیاف غیرآرایشمند: الکتروریسی با روش معمول سبب ایجاد یک بستر منسوج بیبافت متشکل از نانوالیاف میشود که این نوع منسوجات در مصارفی نظیر فیلتراسیون، داربستهای پزشکی و فیلمهای پوششدهنده ایمپلنت[2](مواد قابل کاشت در بدن) مورد استفاده قرار میگیرند( شکل3(a)) .
- نانوالیاف آرایشمند: الکتروریسی با طراحی و تجهیزات پیشرفتهتر نظیر صفحات جمعآوری الیاف دوار و یا سیلندری که سبب ایجاد نانوالیاف آرایشمند یا دسته الیاف تک محوره[3] میشود، که از این الیاف در تجهیزات مبدل انرژی بهرهبرداری میشود.(شکل4(b,c))

شکل4 .تصویر میکروسکوپ الکــترونی روبــشی از نانوالیــاف الکتروریسی شده به صورت تصـادفی(a) ، آرایشمند تحـت زاویه مشخص(b) و آرایشمند(c)
————————-
[1]Roll to roll printing
[2]Implant
[3]Uniaxial
سـاختار تکبعـدی الیاف اکسید فلـزی به منظور هدایـت بهتر بار الکتـریکی و پلیمرهایی نظیر پلـی اسـتایرن[1](PS)، پلـی متیلمتاکریلات[2](PMMA)، پلی وینیلپیرولیدن[3](PVP) و پلی ویـنیلاستات[4](PVAc) برای تولیـد این نانوالیاف در نظر گـرفته میشوند. در مقایسه با سایر پلیمرها، PVP در حلالهای بیزیانی نظیر آب انحلالپذیر است و به این ترتیب محلول ریسندگی مناسبی برای الکتروریسی فراهم میشود و این پلیمر برای تولید الیاف سرامیکی در مقیاس انبوه پیشنهاد میشود. با جایگزین شدن الکترولیتهای مایع با انواع جامد و شبه جامد، امکان تولید سلولهای خورشیدی انعطافپذیر فراهم میشود. ساختارهای نانولیفی اکسیدفلزی که به روش الکتروریسی تولید میشوند در مقایسه با نانوذرات اکسید فلزی از تخلخل بیشتری برخوردار هستند، که این امر قابلیت نفوذ پلیمرهای با گرانروی زیاد[5] (الکترولیت ژل) را فراهم میسازد.
در حال حاضر، مهمترین مشکل استفاده از نانوالیاف معدنی در سلولهای خورشیدی، میزان چسبندگی اندک این الیاف به ماده زمینه پس از تکلیس[6] است.به دلیل استفاده از دمای زیاد در این فرایند که به منظور زدودن پلیمرهای اتصال دهنده[7] استفاده میشود، تنش زیاد ایجاد شده که سبب جمعشدگی بستر نانولیفی و جدا شدن الیاف از ماده زمینه میشود[7].
- سلولهای سوختی(Fuel cells)
سلولهای سوختی تجهیزاتی برای تبدیل انرژی حاصل از اکسیدشدن الکتروشیمیایی سوختهای هیدروژنی (در حضور یک کاتالیزور فلزی) به جریان الکتریکی است. این تجهیزات نیازمند شارژ مجدد یا تعویض نیستند، از این رو در سالهای اخیر تحقیقات به افزایش بازده و ظرفیت تولید آنها معطوف شده است. سلول سوختی متشکل از یک الکترولیت است که میان آند(قطب منفی) و کاتد(قطب مثبت) قرار میگیرد. نوع الکترولیت تعیین کننده نوع سلول سوختی است. غشاءهای الکترولیتی پلیمری[8](PEM)و سلولهای سوختی متانولی برای حرکت خودرو و تجهیزات الکترونیکی قابل حمل نظیر دستیارهای دیجیتال شخصی[9](PDAs)، تلفن همراه و رایانههای دستی مورد استفاده قرار میگیرند. سلولهای سوختی متانولی به دلیل قابلیت کار در دمای محیط از مقبولیت زیادی برخوردار هستند. در این سلولهای سوختی متانول به عنوان سوخت مایع در حضور کاتالیزورهای فلزی (پلاتینیوم یا پلاتینویم/روبیدیوم) الکترواکسید شده و به این ترتیب جریان الکتریسیته تولید میشود. طرحواره نحوه عملکرد این سلولهای سوختی در شکل نشان داده شده است.
شکل5. طرحواره سلول سوختی متانولی. غشاء مبادله کننده پروتون به عنوان الکترولیت فقط به یونهای مثبت اجازه عبور میدهد و الکترونهای دارای بار منفی در مدار خارجی به عنوان جریان الکتریسیته حرکت میکنند. الکترودهای متشکل از نانوالیاف کربن حاوی کاتالیزور در شکل نشان داده شده است.
————————————————–
[1] Polystyrene
[2] Polymethylmethacrylate
[3] Polyvinylpyrrolidone
[4] polyvinyl acetate
[5]Viscous
[6]Calcinations
[7]Binder
[8]Polymer electrolyte membrane
[9]Personaldigital assistants
معمولاً سلولهای سوختی دارای مقادیر قابل توجهی پلاتینیوم(60-20 درصد وزنی) به عنوان کاتالیزور آند و لایه نازک کاهنده مقاومت الکتریکی میباشند. به دلیل قیمت بالای کاتالیزورهای فلزی، تحقیقات در این حوزه با هدف کاهش میزان کاتالیزور مورد نیاز (در حدود 0.1 میلی گرم در هر سانتیمتر مربع) صورت گرفته است. به منظور بهبود عملکرد کاتالیزورهای آند، مواد نگهدارنده کاتالیزور باید پایدار بوده و از توزیع یکنواخت برخوردار باشند. به این سبب استفاده از نانومواد متخلخل با نسبت سطح جانبی بیشتر به عنوان الکترود پیشنهاد شده است. نانوالیاف پلی آنیلین[1](PANI) به عنوان موثرترین بستر ماتریسی برای توزیع نانوذرات پلاتینیوم معرفی شده است. ساختار منفذدار نانوالیاف PANI، منجر به دسترسی آسانتر پیشماده سوختی به کاتالیزور می شود و همچنین این الیاف از هدایت الکتریکی بسیار خوبی بهرهمند میباشند. از سوی دیگر با استفاده از روش الکتروریسی امکان تولید نانوالیاف حاوی نانوذرات کاتالیزور وجود دارد که به صورت یکنواخت و بدون استفاده از یک عامل سطح فعال و یا الگوی خاص در بستر الیاف توزیع شدهاند.
سایز منافذ میان نانوالیاف با کنترل پارامترهای فرایند نظیر پتانسیل الکتریکی اعمال شده یا نرخ کشش در طی الکتروریسی قابل تنظیم میباشد. برای مثال در سلولهای سوختی متشکل از نانوالیاف کربن تابیده شده[2] به عنوان آند، نتایج بهتری نسبت به نانوالیاف کربن صاف فراهم آمده است که این امر ناشی از بهبود قابلیت توزیع یکنواخت پلاتینیوم در ساختار اول میباشد. از نانوالیاف حاوی نانولولـههای کربن تک دیواره(SWCNTs) و چـند دیواره(MWCNTs) نیز برای تولید آنـد سلولهای سوختی استفاده میشود.
- باتریهای یون لیتیوم(Lithium ion batteries)
تولید باتریهای یون لیتیوم لیفی به منزله منبع انرژی تجهیزات الکترونیکی با قابلیت پوشیدن[3] از اهمیت زیادی برخوردار است. در سال 2005، گُردُن والاس[4] و همکارانش موفق به تولید نخستین نوع از این باتریها شدند. در این باتری پلی پیرول-هگزا فلوروفسفات[5] به عنوان کاتد و پلی پیرول-پلیاستایرن سولفونات[6] به عنوان آند در نظر گرفته میشود. مشاهدات انجام شده به منظور آزمون میزان انعطافپذیری این باتری نشان داد که ایجاد گره در این ساختار، ظرفیت باتری را تغییر نمیدهد. امروزه، باتریهای لیتیومی لیفی متشکل از نانولولههای کربن آرایشمند و الکترودهای فلزی با ظرفیت تخلیه انرژی زیاد تولید شدهاند[7].
شکل6. طرحواره باتری یون لیتیوم
باتریهای یون لیتیوم لیفی که با الکترودهای لیفی متشکل از نانولولههای کربن آرایشمند عمل میکنند، نسل جدیدی از این باتریهای به شمار میآیند. در این میان به برخی از انواع باتریهای لیتیوم لیفی به اختصار اشاره میشود.
————————————————————–
[1]Polyaniline
[2]Twisted
[3] Wearable
[4]Gordon G.Wallace
[5] polypyrrole–hexafluorophosphate
[6] polypyrrole–polystyrenesulfonate
- باتریهای لیفی دارای کاتددی اکسیدمنـگنز/نانولوله کربن: در این باتـریها الیاف نانولوله کربنی(CNT) آرایشمند حاوی نانوذرات دی اکسید منگنز(MnO2) به عنوان کاتد مورد استفاده قرار میگیرند. الیاف CNT از آرایه CNT با قابلیت ریسندگی با قطر کنترل شده 30-20 میکرون تهیه میشود. نانوذرات MnO2طی رسوبدهی الکتروشیمیایی در محلول آبی در الیاف CNT قرار داده میشوند. میزان نانوذرات از طریق دفعات رسوبدهی (0.5 تا 8.6 درصد وزنی) قابل تغییر است. در این باتری سیم لیتیومی به عنوان آند در نظر گرفته میشود. طرحواره این نوع باتری لیتیوم لیفی در شکل 7 نشان داده شده است. در این نوع باتری از استفاده از هرگونه جمعکننده جریان سیمی اضافی پرهیز شده است.
شکل 7. طرحواره باتری یون لیتیوم لیفی متشکل از سیم لیتیوم(آند) و کامپوزیت لیفی CNT/MnO2 (کاتد).
- باتریهای لیفی دارای آند نانولوله کربن / سیلیکون: برخلاف نوع قبل، در این نوع از باتری های لیتیومی، سیلیکون در الیاف نانولوله کربنی وارد نمیشود. در این نوع باتری از فناوری تبخیر با استفاده از پرتو الکترونی[1] به منظور تبخیر سیلیکون و رسوبدهی آن بر ورقه نانولوله کربنی استفاده میشود. این فیلم دوبعدی آرایشمند از کشیدن آرایه CNT و قرار دادن آن روی ماده زمینه تهیه می گردد. میزان سیلیکون با تغییر زمان کندوپاش الکترونی قابل تنظیم است. در انتها فیلم کامپوزیتی با سرعت 180 دور بر دقیقه تاب داده میشود و به لیف کامپوزیتی CNT/Si تبدیل میشود. در شکل 8 فرایند تهیه این الیاف به صورت طرحواره نشان داده شده است.

شکل 8 . فرایند تولید الیاف هیبرید Si/CNT [8].
———————————————-
[1]Electronbeam evaporation technology
- باتری لیفی سیلیکون/لیتیوم منگنز اکساید(LiMn2O4): موفقیت در تولید الیاف هیبرید نانولوله کربن/ سیلیکون به عنوان الکترود سبب فائق آمدن برمشکل آسیبپذیری باتریهای لیتیوم فلزی شد. بنابراین تولید باتریهای متشکل از کاتد لیفی و آند لیتیومی به منظور تولید یک باتری کاملاً لیفی در دستور کار محققان قرار گرفت. لیتیوم منگنز اکساید(LMO) به دلیل ولتاژ عملکرد بالا (حدود 4 ولت) و ثبات ساختاری (تغییر ابعادی کمتر از 10%) در باتریهای لیتیومی به عنوان کاتد مورد استفاده قرار میگیرند. در تولید این نوع کاتد، ذرات (LMO) از یک محلول مستقیماً بر ورقه نانولوله کربنی قرار داده شده و در انتها با تاب دادن به الیاف هیبریدی تبدیل میشوند. باتری لیفی یون لیتیوم از طریق پیچش دو لیف هیبریدی نانولوله کربن به دور یک لیف پنبهای تهیه شده و در انتها با ژل الکترولیت پوشش داده میشوند.
شکل 9. تولید باتری لیتیومی لیفی بر مبنای لیف پنبهای
- باتری لیفی LiMn2O4–Li4Ti5O12 : جایگزین کردن لیتیوم با آندهای آلیاژی از جمله پیشرفتهای اخیر در عرصه باتریهای لیتیومی به شمار میرود. به منظور تولید این نوع باتری، ابتدا نانوذرات لیتیوم منگنز اکساید از طریق فرایند گرمابی[1] و نانوذراتLi4Ti5O12 به روش حالت جامدبا استفاده از آسیای گلولهای[2] تهیه میشوند. نانوذرات ذکر شده از طریق فرایند ریسندگی همزمان درون ساختار الیاف نانولوله کربنی قرار داده میشوند. در این فرایند دو ورقه نانولوله کربنی کشیده و روی یکدیگر فشرده شده و از درون محلول حاوی نانوذرات تازه تهیه شده عبور داده میشوند. الیاف هیبریدی تهیه شده با لایه نازکی از اکسید گرافن برای ایجاد پایداری بیشتر پوشش داده میشوند.
شکل 10. طرحواره ای از یک باتری لیتیوم لیفی[9].
———————————-
[1]Hydrothermal
[2] Ball milling
- اَبَر خازنهای لیفی(Fiber-ShapedSuper capacitors)ابَرخازنها که خازنهای الکتروشیمیایی نیز نامیده میشوند در موارد متعددی نظیر تجهیزات الکترونیکی، خودروهای هیبریدی، تجهیزات تولید انرژی تجدیدپذیر، منابع انرژی پشتیبان و تجهیزات قابل حمل مورد استفاده قرار میگیرند. براساس سازوکار انبارشدن انرژی، ابَرخازنها به دو گروه اصلی تقسیم میشوند: 1) خازن دولایه و 2) شبه خازن(شکل11).
شکل 11. طرحواره دو نوع ابرخازن با سازوکار متفاوت.
همانطور که در شکل 12 نشان داده شده است، چگالی انرژی در ابرخازنها با افزایش مساحت جانبی، بهبود رسانش الکتریکی و افزایش ولتاژ بهبود مییابد.
شکل12. عوامل موثر بر چگالی انرژی در ابرخازنها[10]
نخستین انباره انرژی لیفی توسط باگمن[1] و همکارانش در سال 2002با بهرهگیری از الیاف متشکل از نانولولههای کربنی تک دیواره به عنوان الکترود تولید شد. ابَرخازن تهیه شده از توان الکتریکی F/g 5 و چگالی ذخیره انرژی Wh/g 0.6 و طول عمر بیش از 1200 چرخه برخوردار بود. ابَرخازنهای لیفی سپس به عنوان نمونه به صورت یک منسوج تاری-پودی بافته شد. ابَرخازنهای لیفی از مزایایی نظیر انعطافپذیری، استحکام و رسانش الکتریکی مناسب، چگالی توان الکتریکی زیاد (kW/kg10)، شارژ و تخلیه سریع و طول عمر طولانی(بیش از 105 چرخه) برخوردار هستند[11].
از پلیمرهای فعال از نظر الکتروشیمیایی میتوان به پلی آنیلین، پلی پیرول، پلی (3،4-اتیلندیاکسیتایوفن)(PEDOT) ، پلی تایوفن(PTh) و مشتقات آنها اشاره کرد[12].
——————————————–
[1] Baughman

شکل 13. طرحواره پارچه نانولوله کربنی با رسوب سطحی دی اکسید منگنز(a) .ابرخازن متقارن متشکل از پارچه نانولوله کربن/دی اکسیدمنگنز. الکترود مثبت (پایین) دی اکسید منگنز و الکترود منفی(بالا) دی اکسید منگنز احیا شده میباشد
از الکترودهای لیفی تابیده شده در تجهیزات الکترونیکی ساخته شده از الیاف استفاده میشود. در شکل 14به نمونهای از ابرخازنهای تهیه شده از این مواد اشاره شده است. از اکسیدهای فلزی و پلیمرهای رسانا در تولید الیاف استفاده میشود. ابرخازن نهایی دارای یک ساختار تک بعدی است که میتوان از آنها در ساختار پارچههای گردباف یا تاری-پودی استفاده نمود. الکترولیتی که در فواصل میان الکترودها وارد میشود، مانع ایجاد اتصال کوتاه میشود.
شکل 14: انواع مختلف ابرخازنهای لیفی تابیده شده. الف) نانوسیم اکسید روی پوشش داده شده بر روی الیاف بشرساخت.ب) الیاف پوشش داده شده با جوهر کربن فعال. ج) الیاف متشکل از نانولوله های کربنی به عنوان ابر خازن قابل شارژ با نور خورشید. د) الکترودهای لیفی دو لا . ه)پلی الکترولیت پوشش داده شده بر روی نانوالیاف. و)الیاف کامپوزیتی پوشش داده شده با الکترولیت[13].
برای مثال از نانوسیمهای اکسید روی با سطح مخصوص بالا و قابلیت ذخیره بار الکتریکی زیاد، که در دمای کمتر از ºC90 سنتز میشود، همراه با دیاکسیدمنگنز برای تولید الیاف کامپوزیتی با قابلیت تبدیل به ابرخازن استفاده میشود. از ابرخازنهای لیفی همراه با ژنراتورهای لیفی در منابع انرژی قابل پوشیدن استفاده میشود. از معایب این گروه از ابرخازنها، چگالی اندک انرژی و توان کمتر در مقایسه با ابرخازنهای کربنی است.
از آنجایی که الکترودهای لیـفی تابیده شده میباید به صورت مجـزا تهیه و سپس تابیده شـوند، تولـید ابرخازنهای هیبریدی (ابرخازنهای نامتقارن) پیشنهاد مناسبی برای تسهیل روند تولید بوده است. برای مثال از الیاف نانولوله کربنی آرایشمند به صورت تابیده شده پیرامون سیم تیتانیوم استفاده میشود.
ابرخازنهای رنگی[1]، پل ارتباطی میان مفهوم رنگی شدن[2]و ابزارهای انرژی است. در میان پلیمرهای شناخته شده، پلیآنیلین (PANI) از هر دو قابلیت ذکر شده برخوردار است. این ماده در حالتهای گوناگون اکسید شدن به دلیل بارهای الکتریکی مختلف، رنگهای متفاوتی نشان میدهد. پلی آنیلین از قابلیت ایجاد رنگ زرد (در حالت اکسید شدن leucoemeraldine)، آبی (در حالت کاملا احیا شده و pernigraniline) ، سبز (در حالت کاملا اکسید شده وemeraldine) برخوردار میباشد. از آنجایی که تغییر رنگ در این مواد به راحتی با چشم غیرمسلح قابل رویت میباشد، ابرخازنهای رنگی گزینه مناسبی برای استفاده در حسگرها و ابرخازنهای هوشمند منعطف به شمار میروند.
شکل 15. طرحواره ابرخازن لیفی با قابلیت ایجاد رنگهای متفاوت[14].
تلفیق قابلیت انعطافپذیری با خصوصیات ذاتی خازنهای سیمی امکان استفاده از محصول نهایی را در صنعت پوشاک، پزشکی و تجـهیزات الکترونیک فردی فراهم میسازد. در حال حاضر اغلب پوشاک از یک لایه پارچه با ضخامت، انعطـافپذیری و تراکم ویـژه تهیه مـیشوند؛ که این امر امکان استفـاده از باتری و خازنها (متشکل از لایههـای نازک جمعکننده جریان الکتریسیته[3]، الکترودها و مواد جداکننده[4]) را درون ساختار لباس محدود مینماید و استفاده از این تجهیزات فقط در لباسهای رو که دارای تعدد لایههای پارچه و ضخامت لازم باشند، امکانپذیر است. بنابراین تحقیقات فراوانی برای فائق آمدن بر این چالش در حال انجام است.
تولید ابرخازنهای لیفی دومحوره[5] (نانولوله کربن/پلی آنیلین)، با قابلیت انعطاف لازم برای پذیرش گره، از جمله پیشرفتهای انجام شده در این حوزه میباشد[15].
———————————————–
[1]Chromatic Supercapacitor
[2]Chromatism
[3]Current collector
[4] Separator
[5]coaxial supercapacitor
- انباره های هیدروژن(Hydrogen storage)
استفاده از هیدروژن در سیستمهای انرژیاز چند دهه قبل مورد توجه بوده و یکی از سوختهای ایدهآل برای تجهیزاتی چون پیلهای سوختی است.مزیت مهم هیدروژن، امکان ذخیرهسازی مقدار زیاد و به مدت طولانی انرژی در این ماده است. اما نحوه ذخیرهسازی هیدروژن از مهمترین چالشهای موجود در این زمینه میباشد. روش جذب گاز بر بستر جامد[1]به عنوان یکی از روشهای ایمن و با قابلیت ذخیره بالای انرژی شناخته شده است. از سوی دیگر خاصیت ذخیرهسازی هیدروژن در کربن فعال با سطح جانبی زیاد در تحقیقات زیادی مورد بررسی قرار گرفته شده است. در نتایج به دست آمده ثابت شده است که کربن فعال برای ذخیره هیدروژن مناسب نیست؛ زیرا درصد کمی از منافذ به حد لازم کوچک هستند که از قابلیت برهمکنش قوی با مولکولهای هیدروژن در دمای محیط و فشار متوسط برخوردار باشند. در سالهای اخیر ساختارهای نوینی از کربن نظیر نانوالیاف گرافیت، نانولولههای کربن تک دیواره و چند دیواره برای این منظور پیشنهاد شده است.
نانوالیاف گرافیت از جمله مواد مورد استفاده برای ذخیره هیدروژن میباشد که دراثر تجزیه مخلوط اتیلن، هیدروژن و مونواکسید کربن در حضور کاتالیزور فلزی خالص یا آلیاژی مناسب تولید میشوند[16].
- نانوژنراتورهای لیفی پیزو الکتریک
پس از گذشت چندین دهه از تولید تجهیزات الکترونیکی مینیاتوری قابل حمل و بیسیم، وجود منابع انرژی نوین پیشرفتهتر از باتریهای قابل شارژ و منابع انرژی نیازمند تعویض، برای این سیستمها ضروری به نظر میرسد. در این خصوص استفاده از نانومواد با قابلیت تبدیل انرژیهای محیطی(نور خورشید، گرما، انرژی مکانیکی و …) پیشنهاد شده است؛ که در این میان استفاده از نانومواد پیزوالکتریک به عنوان راهکار ساده و موثری در مهار انرژی مکانیکی و تبدیل آن به انرژی الکتریکی توجه زیادی را به خود معطوف داشته است. نانوسیمهای اکسید روی از جمله قدیمیترین نانوژنراتورهای پیزوالکتریک به شمار میروند. تلفیق خواص نیمه رسانایی و پیزوالکتریک در این ترکیب منجر به تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی میشود. استفاده از نانومواد با ماهیت ظاهری متفاوت نظیر فیلم، سیم والیاف در تحقیقات دانشمندان به چشم میخورد.
- نانوژنراتورهای متشکل از فیلمهای پیزوالکتریک اغلب به روشهای چرخشی[2] یا رسوبدهی لایه نازک[3] تهیه میشوند. تنشهای مکانیکی ناشی از خمش، لرزش یا فشردگی ساختار فیلم، نیروی محرک این ژنراتورها به شمار میروند.
- نانو ژنراتورهای سیمی معمولاً از مواد نیمهرسانایی نظیر اکسید روی(ZnO)، سولفید روی(ZnS)، نیترید گالیم(GaN) یا سولفید کادمیم(CdS) تولید میشوند.
- نانوژنراتورهای لیفی معمولاً به روش الکتروریسی و از مواد پیزوالکتریک نظیر تیتانات زیرکونات سرب[4](PZT) یا پلی وینیلیدین دی فلوراید[5](PVDF) تهیه میشوند.PZT مواد سرامیکی با خواص پیزوالکتریک قابل توجه بوده که اخیراً دربرداشتکنندههای لیـفی مورد استفاده قرار میگیرند. از جمـله چالشهای موجود در استفاده از نانوژنراتـورهای PZT میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
- دمای بازپخت[6] بیش از 600 درجه سانتیگراد برای افزایش خاصیت پیزوالکتریک PZT موردنیاز میباشد.
- فرایند الکتروریسی نیازمند اختلاط PZT با یک ماده حلال است که این امر سبب کاهش چگالی PZT و کاهش بازده تبدیل انرژی در این ماده میشود.
در مقابل نانوالیاف PVDF از خواص قابل توجهی نظیر انعطافپذیری، سبک وزن بودن، زیستسازگاری و قابلیت تولید در طولهای بسیار بلند، ضخامت و شکلهای متفاوت برخوردار است که خواص مذکور امکان استفاده از PVDF را در برداشتکنندههای انرژی[7] قابل پوشش و یا تجهیزات کاشتنی در بدن فراهم میسازد[17].
- منسوجات و انرژی
در بخشهای گذشته به استفاده از الیاف در تجهیزات مربوط به انرژی اشاره شد. در شکل 19 خلاصهای از کاربرد این الیاف در منسوجات نشان داده شده است. در شکل 19(الف) پارچه بافته شده به عنوان سلول خورشیدی پلیمری (PSC) ، سلول خورشیدی حساس به رنگینه[8](DSC) در شکل 19(ب)، پارچه ذخیره کننده انرژی تهیه شده از ابرخازنهای رنگی لیفی در شکل 19(ج) و پارچه بافته شده به عنوان باتری یون لیتیوم به عنوان بخشی از یک لباس در شکل 19(د) نشان داده شده است.
نمونههای اولیه از این منسوجات ازساختارهای نانولیفی ذکر شده در بخشهای قبلی و عمدتاً به صورت تاری-پودی(بر مبنای دو الکترود) بافته شدهاند. در کاربردهای عملی، سلولهای خورشیدی پلیمری به دلیل پرهیز از استفاده الکترولیتهای مایع و دشواری کپسوله کردن مواد مایع در بستر جامد، از جذابیت بیشتری برخوردار میباشند. پارچههای مورد استفاده به عنوان سلولهای خورشیدی پلیمری و سلولهای خورشیدی حساس به رنگ متشکل از سیمهای تیتانیوم اصلاح شده و الیاف نانولوله کربنی تابیده شده به یکدیگر هستند. از آنجایی که سیم Ti از انعطاف کمتری نسبت به الیاف CNT برخوردار است، لذا خم کردن الکترودها برای ممانعت از تغییر شکل ضروری به نظر میرسد. استفاده از ژلهای الکترولیتی برای ابرخازنهای لیفی و باتریهای لیتیوم به منظور سازگاری بیشتر با محیط پیرامون پیشنهاد شده است. بافت پارچه نیازمند الیاف طویل است، اما در اکثر موارد افزایش طول واحدهای انرژی لیفی سبب کاهش کارایی این تجهیزات میشود. به منظور رفع این مشکل از استراتژی تولید منسوجات مربوط به انرژی با الکترودهای منسوج بهره گرفته شده است. در ادامه به توضیح مختصر این موارد میپردازیم.
1-10-1 منسوجات فوتوولتائیک
به منظور ساخت سلول خورشیدی حساس به رنگ (DSC) پارچهای از دو الکترود پارچهای استفاده میشود. همانگونه که در شکل20 (الف) نشان داده شده است، پارچه تهی شده از الیاف CNT برروی پارچه اصلاح شده با سیم تیتانیوم قرارداده میشود و در ادامه الکترولیت به این سامانه تزریق میشود.این منسوج را میتوان به سهولت بر روی بسترهای منعطف متفاوت به کار برد (شکل 20 ب). این سلول خورشیدی بر روی لباس از توان لازم برای روشن کردن یک LED قرمز برخوردار میباشد.(شکل 20 ج)
شکل 20. فرایند تولید سلول خورشیدی حساس به رنگ منسوج از الکترودهای منسوج(الف) ، پارچه DSC تعبیه شده برروی یک لباس(ب) ، قابلیت روشن شدن LED با استفاده از DSC منسوج[22].
———————————————-
[1]Gas-on-solid adsorption
[2]Spin-on method
[3] Thin film deposition method
[4]Lead zirconate titanate
[5]Polyvinylidene difluoride
[6]Annealing
[7] Energy harvester
[8]Dye sensitive solar cells
1-10-2 ابرخازنهای منسوج
در کنار استفاده از الکترودهای لیفی، استفاده از الکترودهای پارچهای روشی موثر برای تولید ابرخازنهای پوشیدنی میباشد. برای مثال پوششدهی پارچه پنبهای با استفاده از نانولولههای کربن یا ورقههای گرافن روشیمناسب برای تولید پارچه رسانا است. استفاده از روش چاپ شابلونی کربن فعال بر سطح پارچه پنبهای یا پلی استر نیز برای تولید الکترودهای پارچهای مناسب برای مصرف در ابرخازنها پیشنهاد شده است. منسوجات ابرخازن از طریق فشرده کردن الکترودهای پارچهای تهیه شده از نانولولههای کربن تهیه میشوند. به منظور افزایش ظرفیت خازن، از رسوبدهی الکتروشیمیایی پلی آنیلین(PANI) بر پارچه مذکور استفاده میشود. ابرخازن با فشردهسازی دو پارچه CNT/PANI جدا شده از یکدیگر به واسطه ژل الکترولیت تولید میشود(شکل 21).
شکل 21. فرایند تولیدمنسوج ابرخازن با استفاده از الکترودهای پارچه ای کامپوزیت CNT/PANI[23]
- چشم انداز
در این گزارش برخی از موارد کاربرد منسوجات اعم از سازههای نانولیفی و منسوجات پوشش داده شده با نانوساختارها در حوزه انرژی به اختصار بیان شد. گروهی از این منسوجات که از قابلیت حمل،پوشش و انعطافپذیری برخوردارند، توجه ویژه تولیدکنندگان و محققان این حوزه را به خود معطوف داشته است.
2-1 مزایا
در سال 2001، استفاده از تجهیزات لیفی در حوزه انرژی به دلیل قابلیت استفاده در تجهیزات مدرن الکترونیکی مورد توجه قرار گفت. برخی از مزایای استفاده از ساختارهای لیفی در این تجهیزات در ذیل اشاره شده است:
- انعطافپذیری: به دلیل استفاده از الکترودهای لیفی، تجهیزات تولید شده از قابلیت انعطافپذیری قابل توجهی بدون از دست دادن کارایی خود برخوردار هستند که این قابلیت امکان تولید تجهیزات قابل حمل و قابل پوشش را فراهم میآورد.
- کوچکسازی[1]: بدون شک کوچکسـازی از جمله اهداف اصلی تولیـدکنندگان تجـهیزات الکترونیکی مدرن میباشد. کوچک وسبک شدن تجهیزات الکترونیکی از مزایای اصلی استفاده از برداشتکنندهها و ذخیرهسازهای انرژی نانولیفی است. قطر الکترودهای لیفی در حدود mm1-0.01 است و با کنترل فرایند تولید، قطر کلی تجهیزات نهایی کمتر از mm1 خواهد بود. طول تجهیزات را نیز میتوان بدون آسیب وارد کردن به قابلیت آنها در حد چند میلیمتر کنترل کرد.
- قابلیت بافت[2]: تبدیل شدن به پارچه با استفاده از روشهای رایج بافندگی از جمله مزایای با اهمیت ساختارهای نانولیفی به شمار میآیند. با کنترل نواحی اتصال تجهیزات لیفی در ساختار پارچه در حالت سری یا موازی، میتوان ولتاژ و توان خروجی را به نحو چشمگیری افزایش داد.
- قابلیت پوشش[3]: در مقایسه با تجهیزات مشابه صفحهای، تجهیزات لیفی برای بهکارگیری در وسایل الکترونیکی قابل پوشش بسیار مناسبتر هستند. زیرا انعطافپذیری و توان پذیرش تنشهای مکانیکی متوالی ناشی از تحرکات بدن فرد، سبک وزن بودن و عدم ایجاد بار اضافی برای فرد و سهولت بافت در قالب پوشاک مورد استفاده از مزایای قابل توجه این تجهیزات به شمار میآیند.
- سایر مزایا: علاوه بر موارد ذکر شده، تجهیزات لیفی از سازوکار عملکرد ویژه و پیکربندی[4] تک بعدی برخوردار هستند. برای مثال راستـای نور تابیـده شده بر عملکرد سلولهای خورشـیدی لیفی بیتـاثیر است؛ در حالی که سلولهای خورشیدی صفحهای فقط قادر به دریافت نور ورودی از سمت فتوآند است.
2-2 کاربرد
برای تجیهزات لیفی در حوزه انرژی کاربردهای بالقوه فراوانی در نظر گرفته شده است که در ذیل اشاره میشود.
- تجهیزات قابل حمل: سلولهای خورشیدی لیفی سبک وزن و انعطافپذیر را میتوان به صورت مستقیم به عنوان منبع تولید انرژی تجهیزات الکترونیکی قابل حمل نظیر دوربین، تلفن همراه و رایانههای قابل حمل به کار برد. از خازنهای الکتروشیمیایی لیفی و باتریهای یون لیتیوم میتوان به عنوان انرژی پیششارژ[5] منبع انرژی یا تجهیزات قابل حمل شارژ کننده استفاده کرد. خصوصاً با تجربههای موفق تولید تجهیزات قابل حمل نظیر Galaxy Roundساخت شرکت سامسونگ وGoogle Glass ساخت شرکت گوگل، تجهیزات با قابلیت انعطاف زیاد به عنوان برداشتکنندهها و ذخیرهسازهای انرژی بیشتر مورد تقاضا قرار گرفتهاند که همین امر فرصت ارزشمندی برای توسعه تجهیزات لیفی به شمار میرود.
- تجهیزات مینیاتوری: میکروموتورها ( قطر mm4-2) با ولتاژ محرک 3 ولت و جریان 10 میلیآمپر و وزن حدود 0.2 گرم از جمله موارد کاربرد تجهیزات لیفی است. از تجیهزات لیفی میتوان به عنوان منبع انرژی برای به حرکت درآوردن تجهیزات الکترونیکی میکرومتری استفاده کرد.
- کاربردهای نظامی: از آنجایی که در شرایط سخت،سرباز نیازمند تجهیزات یکپارچه و مجتمع چند منظوره است؛ تجهیزات لیفی سبک، انعطافپذیر، قابل تلفیق[6] با سایر لوازم رزم، بادوام و پربازده گزینه مناسبی برای این موارد به شمار میآیند. از این تجهیزات به عنوان برداشتکننده و ذخیرهساز انرژی خورشید و در زمان نیاز از انرژی ذخیره شده برای شارژ تجهیزات ضروری استفاده میشود. چادرهای صحرایی نظامی محل مناسبی برای تعبیه تجهیزات مبدل انرژی لیفی است که در طول روز انرژی نور خورشید را ذخیره کرده و در طول شب از انرژی ذخیره شده برای مصارفی نظیر روشنایی، رایانه یا وسایل ارتباطی استفاده میشود. سربازی که از تجهیزات لیفـی همراه بهره میبرد، قادر به برداشت و ذخیره درجای انرژی برای تجهیزات قابل حمل خود میباشد. در آینده نزدیک، کارایی بیشتری از تجهیزات لیفی مبدل انرژی نظیر حسگر برای پایش شرایط محیطی یا حافظه برای ثبت دادهها و … مورد انتظار است.
- تجهیزات قابل پوشش: استفاده از این تجهیزات به عنوان پوشاک، از جمله جذاب ترین موارد کاربرد این تجهیزات به شمار میآید. علاوه بر این امکان استفاده از آنها در مصارفی نظیر عینک ، ساعت و … وجود دارد.
2-3 معایب و چالشهای موجود
با وجود مزایای ذکر شده،امکان استفاده از این تجهیزات در مقیاس انبوه هنوز در هالهای از ابهام است که برخی از موارد در ادامه ذکر میشود.
- الکترودهای لیفی: از آنجایی که در تمام تجهیزات مربوطه از الکترودهای لیفی به منظور انتقال الکترونها استفاده میشود، لزوم رسانش مناسب در ساختارهای لیفی به منظور کاهش مقاومت داخلی تجهیزات ضروری است. ازسوی دیگر تجهیزات مختلف نیازمند الکترودهای لیفی با قابلیتهای خاصی نظیر فعالیت کاتالیستی در سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگ، سطح مخصوص بزرگ در خازنهای الکتروشیمیایی و رسانش در باتریهای یون لیتیوم میباشند. از آنجایی که الکترودهای لیفی موجود تمام قابلیتهای مذکور را دارا نیستند؛ بنابراین استفاده از آنها با محدودیت مواجه است. برای مثال الکترودهای فلزی از رسانش نسبتاً زیاد (S/cm 105) و سطح مخصوص نسبتاً اندک و بارگیری ضعیف برخوردارند. در حالی که، الکترودهای لیفی کربن از سطح مخصوص و قابلیت بارگیری مناسب برخوردارند؛ لیکن رسانش در این مواد ضعیف(S/cm 103-102) است.
- ظرفیت برداشتکنندهها و ذخیرهسازهای انرژی: هرچند ظرفیت تجهیزات لیفی افزایش قابل توجهی یافته است؛ لیکن هنوز میان ظرفیت این تجهیزات با تجهیزات صفحهای تفاوت چشمگیری وجود دارد. برای مثال بیشترین بازده تبدیل انرژی در سلولهای خورشیدی لیفی 3.81% و بسیار کمتر از 11.5% در رقبای صفحهای آنان است. در ابرخازنهای الکتروشیمیایی لیفی، بیشترین ظرفیت جرم مخصوص حدود F/g 300 و در تجهیزات مشابه صفحهای حدود F/g 3000 است.
- پایداری: با توجه به موارد مصرف تجهیزات لیفی، پایداری از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار بر طول عمر تجهیزات میباشد. پایداری با روش تولید ارتباط مستقیم دارد. برای مثال فوتوآندهای تهیه شده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم از ساختار TiO2 تاثیر میپذیرد وبه طرز چشمگیری سبب کاهش پایداری تجهیزات لیفی میشود. همچنین یکنواخت بودن لایه ژل الکترولیت در خازنهای الکتروشیمیایی لیفی بسیار موثر است. چنانچه لایه یکنواخت نبوده یا بیش از حد ضخیم باشد، الکترودها در طول مصرف با یکدیگر تماس مییابند و سبب اخلال در عملکرد تجهیزات لیفی میشود.
- ایمنی: برخی از الکترولیتهای مورد استفاده در تجهیزات لیفی به شدت خورنده و برخی سمی هستند. همچنین ولتاژ مصرفی در تجهیزات لیفی سری ممکن است بیش از ولتاژ ایمن برای بدن انسان باشد. اتصال ایمن و فرایند استخراج الکترودها بسیار بااهمیت و چالش برانگیز است.
- منسوجات تجاری عرضه شده در حوزه انرژی
از آنجایی که استفاده از نانو منسوجات در حوزه انرژی در زمره زمینههای جدید تحقیقاتی میباشد و هنوز به مرحله تولید انبوه نرسیده است، لذا در ادامه به تعداد محدودی از محصولات عرضه شده در این حوزه اشاره میشود.
——————————————————
[1]Miniaturization
[2]Weavability
[3]Wearability
[4]Configuration
[5] pre-charged energy
[6]Integrated
| شرکتCella Energy US Inc در آمریکا یکی از شرکتهای فعال در زمینه استفاده از نانوالیاف به عنـوان ذخیرهساز هیدروژن به شمار میآید. تیم تحقیقاتی این شرکت به سرپرستی پروفسور استفان بنینگتون با استفاده از روش الکتروریسی هم محور موفق به حبس گاز هیدروژن در نانوالیاف شدند[26]. |
| شرکتeZelleron GmbH یک شرکت نوپا و نوآور در زمینه توسعه منابع مولد انرژی برای استفاده در تجهیزات الکترونیکی قابل حمل میباشد. این شرکت فعالیت خود را از سال 2008 در کشور آلمان آغاز نموده است. سلول سوختی تولید شده توسط این شرکت از قابلیت استفاده برای محدوده وسیعی از ادوات کوچک تا متوسط الکترونیکی برخوردار می باشد. در سلولهای سوختی انرژی شـیمیایی به طورمستـقیم به انـرژی الکتریکی تبدیل میشود. فرآیند اکسایش وکاهش شیمیایی که عامل اصلی تبدیل انرژی است، توسط یک الکترولیت از یکدیگر جدامیشوند. در این سلولها از نانوالـیاف به عنوان عامل هدایت هیدروژن دارای بار مثبت به سمت کاتد استفاده میشود[27]. |
| به منظورکاهش استفاده ازسوختهای فسیلی و پاسخگویی به0تقاضای رو به رشد برای وسایل نقلیه هیبریدی و برقی، شرکت آمریکایی دوپونت نخستین باتری پلیمری مبتنی بر جداکننده نانولیفی که سبب افزایش عملکرد و ایمنی باتری یون لیتیومی میشود را به بازار عرضه نموده است. جدا کنندههای لیفی با نام™Energain میتواند سبب افزایش 15 تا 30 درصدی قدرت باتری و 20 درصدی عمر باتری شده و با افزایش پایداری حرارتی باتری،ایمنی را بهبود بخشد[28]. |
| در برخی از کشورهای پیشرفته صنعتی از برداشتکنندههای پیزوالکتریک منسوج بهعنوان پرچمها، پوسترهای تبلیغاتی و سنگفرشهای پیزوالکتریک به منظور تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز برای روشنایی معابر استفاده میشود[29].
|
| شرکت محصولات ورزشی Nike و Brinco در تولید برخی کفشهای ورزشی و به منظور تامین انرژی تجهیزات الکتریکی قابل حمل از نانوالیاف پیزوالکتریک استفاده مینماید[30]. بطور مثال کفش شرکت Nike که در آن از فناوری برداشتکنندههای انرژی استفاده شده است. |
| جوراب پیزوالکتریک متشکل از نانوالیاف PVDF پیزوالکتریک جهت برداشت انرژی از راه رفتن، به صورت آزمایشگاهی توسط شرکت Teijin ژاپن ارائه شده است[30]. |
| همچنین تیمی متشکل از محققین بین المللی در دانشگاه Nanyung Technical سنگاپور موفق به تولید ابرخازنهای منعطف لیفی متشکل از الیاف نانولوله کربن و گرافن شدند که به دلیل قابلیت انعطاف امکان استفاده از آنها در منسوجات بافته شده وجود دارد. این ابرخازنها از قابلیت شارژ و تخلیه بیش از 10000 چرخه برخوردار میباشند. در تولید این محصول از روش گرمایش و اتصال ورقههای میکرومتری گرافن و نانولولههای کربن برای تولید فیلامنت استفاده می شود[31]. |
- پژوهش در ایران
از جمله تحقیقات صورت گرفته در کشور، ساخت و بهینهسازی سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگینه در دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس میباشد. در این پژوهش فوتوآندهای کامپوزیتی متشکل از نانوسیمها و نانوالیاف از جنس ZnO و نانوذرات TiO2 مورد استفاده قرار گرفت.
در مطالعه دیگری در دانشگاه امیرکبیر، نانوالیاف دیاکسید تیتانیوم با هدف استفاده در سلولهای خورشیدی منعطف و پربازده تولید شد. هرچند پژوهشهای صورت گرفته در تولید صفحات خورشیدی پربازده بر نانو الیافمعطوف بوده است، لیکن در ادامه سازههای دیگری چون نانو نخها مورد تحقیق قرار خواهد گرفت.
در یکی دیگر از تحقیقات صورت گرفته در دانشگاه امیرکبیر کامپوزیت نانو لیفی بر پایه نانولولههای کربن براي ذخيرهسازي هيدروژن در شرايط عملي مورد استفاده در پيلهاي سوختي پليمري تولید شد. در این طرح که برای نخستین بار در جهان انجام شد، امکان ذخیرهسازی هیدروژن در جاذبهای فیزیکی چون نانولولههای کربن به اثبات رسید.
در زمینه سلولهای سوختی پروژهای تحت عنوان «بررسیهای فنی اقتصادی تهیه هیدروژن خورشیدی و تکنولوژیهای وابسته» از سال 1372 با همکاری دفتر انرژیهای نو معاونت امور انرژي وزارت نیرو و به منظور بومیسازی دانش ذخیرهسازی هیدروژن و تولید سلولهای سوختی آغاز شده است. امروزه اقدامات صورت گرفته تحت حمايت کميته راهبردي پيل سوختي و حمایت از پایاننامهها و مقالات مربوطه، منجر به رشد بیش از 7/4 برابری تعداد مراکز علمی، صنعتی فعال و رشد بیش از 2/9 برابری تعداد نیروی انسانی متخصص دانشگاهی در این حوزه شدهاست. از سوی دیگر تعداد دانشگاههای فعال به 26 دانشگاه و مراکز فعال و شرکتهای دانشبنیان به 12 مرکز رسیده است.
نتیجه گیری
با وجود قابلیتهای فراوان سازههای نانولیفی در بهبود عملکرد تجهیزات در حوزه انرژی و پژوهشهای فراوان انجام شده در این حوزه، به نظر میرسد که در آینده نزدیک استفاده از سازههای منعطف نانولیفی با رشد چشمگیری در جهان روبرو شود و استفاده از این زمینه جهت تامین و تبدیل انرژی برای نسلهای بعد و رهایی از بحران انرژی الزامی به نظر میرسد.
- Application of nanotechnologies in the energy sector, Hessian Ministry of Economy, Transport, Urban and Regional development, hessen-nanotech.de
- Dong ZL, Jiang CC, Cheng HH, Zhao Y, Shi GQ, Jiang L, Qu LT (2012) Facile fabrication of light, flexible and multifunctional graphene fibers. Adv Mater 24(14):1856–1861
- Zweibel, “Should solar photovoltaics be deployed sooner because of long operating life at low, predictable cost?” Energy Policy, vol. 38, no. 11, pp. 7519–7530, 2010
- Tao, J. P. Meyers, S. R.Narayan, and T. I. Valdez, “Inorganic photovoltaic solar cells: silicon and beyond,” The ElectrochemicalSociety Interface, no. 4, pp. 30–35, 2008
- Brabec, “Organic photovoltaics: technology and market,”Solar Energy Materials and Solar Cells, no. 2-3, pp. 273–292,2004
- Shinobu Nagata, et al; Electrospun Polymer-Fiber Solar Cell, Hindawi Publishing Corporation Advances in Materials Science and Engineering , 2013
- Thavasi, et al, Electrospun nanofibers in energy and environmental applications, Energy & Environmental Science, 2008, 1, 205–221
- Lin HJ, Weng W, Ren J, Qiu LB, Zhang ZT, Chen PN, Chen XL, Deng J, Wang YG, Peng HS (2014) Twisted aligned carbon nanotube/silicon composite fiber anode for flexible wire-shaped lithium-Ion battery. Adv Mater 26(8):1217–1222
- Ren J, Zhang Y, Bai WY, Chen XL, Zhang ZT, Fang X, Weng W, Wang YG, Peng HS (2014) Elastic and wearable wire-shaped lithium-Ion battery with high electrochemical performance.Angew Chem Int Ed 53(30):7864–7869
- Yan J, Wang Q, Wei T, Fan Z (2014) Recent advances in design and fabrication of electrochemical supercapacitors with high energy densities. Adv Energy Mater 4(4):5166–5180
- Dalton AB, Collins S, Munoz E, Razal JM, Ebron VH, Ferraris JP, Coleman JN, Kim BG,Baughman RH (2003) Super-tough carbon-nanotube fibres. Nature 423(6941):703–703
- Hu L, Chen W, Xie X, Liu N, Yang Y, Wu H, Yao Y, Pasta M, Alshareef HN, Cui Y (2011)Symmetrical MnO2-carbon nanotube-textile nanostructures for wearable pseudocapacitors with high mass loading. ACS Nano 5(11):8904–8913
- Bae J, Song MK, Park YJ, Kim JM, Liu M, Wang ZL (2011) Fiber supercapacitors made of nanowire-fiber hybrid structures for wearable/flexible energy storage. Angew Chem Int Ed 50(7):1683–1687
- Chen X, Lin H, Chen P, Guan G, Deng J, Peng H (2014) Smart, stretchable supercapacitors. Adv Mater 26(26):4444–4449
- Chen X, Qiu L, Ren J, Guan G, Lin H, Zhang Z, Chen P, Wang Y, Peng H (2013) Novel electric double-layer capacitor with a coaxial fiber structure. Adv Mater 25(44):6436–6441
- C. Dillon, M.J. Heben, Hydrogen storage using carbon adsorbents: past, present and future, Appl. Phys. A 72, 133–142 (2001)
- Jiyoung Chang, Michael Dommer, Chieh Chang, Liwei Lin, Piezoelectric nanofibers for energy scavenging applications, Nano Energy(2012) 1, 356–371
- Ren J, Zhang Y, Bai W, Chen X, Zhang Z, Fang X, Weng W, Wang Y, Peng H (2014) Elastic and wearable wire‐shaped lithium‐ion battery with high electrochemical performance. Angew Chem Int Ed 53(30):7864–7869
- Zhang Z, Yang Z, Wu Z, Guan G, Pan S, Zhang Y, Li H, Deng J, Sun B, Peng H (2014) Weaving efficient polymer solar cell wires into flexible power textiles. Adv Energy Mater. doi:10.1002/aenm.201301750
- Sun H, You X, Deng J, Chen X, Yang Z, Chen P, Fang X, Peng H (2014) A twisted wireshaped dual‐function energy device for photoelectric conversion and electrochemical storage. Angew Chem Int Ed 53(26):6664–6668
- Chen X, Lin H, Deng J, Zhang Y, Sun X, Chen P, Fang X, Zhang Z, Guan G, Peng H (2014) Electrochromic fiber-shaped supercapacitors. Adv Mater. doi:10.1002/adma.201403243
- Pan S, Yang Z, Chen P, Deng J, Li H, Peng H (2014) Wearable solar cells by stacking textile electrodes. Angew Chem Int Ed 53(24):6110–6114
- Pan S, Lin H, Deng J, Chen P, Chen X, Yang Z, Peng H (2014) Novel wearable energy devices based on aligned carbon nanotube fiber textiles. Adv Energy Mater. doi:10.1002/aenm. 201401438
- Ren J, Li L, Chen C, Chen XL, Cai ZB, Qiu LB, Wang YG, Zhu XR, Peng HS (2013) Twisting carbon nanotube fibers for both wire-shaped micro-supercapacitor and micro-battery. Adv Mater 25(8):1155–1159.
- http://www.fuelcells.org/top_200.cgim?id=31
- http://www.ezelleron.eu/en/
- http://www.dupont.com/products-and-services/membranes-films/products/energain/press-eleases/energain-separators-lithium.html
- http://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevApplied.3.014009
- http://www.azom.com/news.aspx?newsID=31630
- http://www.gizmag.com/flexible-supercapacitor-improves-volumetric-energy-density/32028/
نانونساجی
=====================================================================================================================
برای دسترسی به فایل PDF کلیه گزارشات، به بخش گزارش های صنعتی پایگاه اینترنتی نانو و صنعت (www.INDnano.ir/category/report) مراجعه نمایید.
=====================================================================================================================


شکل 22 : استفاده از پرچمهای پیزوالکتریک جهت برداشت انرژی ازجریان باد