Bateria fluidă fiind trasă de două perechi de mâini.
Bateria se comportă oarecum ca un balon de apă, păstrându -și forma generală și ținând o cantitate mare de material, rămânând flexibil. (Credit de imagine: Thor Balkhed)

Oamenii de știință spun că au creat o baterie care se poate întinde și se apleca fără a pierde puterea. Descoperirea deschide calea către tehnologie purtabilă, dispozitive medicale inteligente și roboți cu mișcări asemănătoare omului.

„Textura este cam ca pasta de dinți”, autorul principal AIMAN RAHMANUDINprofesor asistent la Universitatea Linköping din Suedia, spus într -o declarație. „Materialul poate fi utilizat, de exemplu, într -o imprimantă 3D pentru a modela bateria după bunul plac. Acest lucru se deschide pentru un nou tip de tehnologie.”

Bateriile tradiționale se confruntă cu o compensare între dimensiune/flexibilitate și putere. Oamenii de știință de la Laboratorul de electronice ecologice al Universității Linköping au rezolvat această problemă folosind materiale care pot deține și efectua sarcini negative și pozitive pentru dispozitivele electrice, indiferent de cerințele lor de energie. Rezultatele au fost publicate pe 11 aprilie în Jurnal Progrese științifice.

„Bateriile sunt cea mai mare componentă a tuturor electronicelor”, a spus Rahmanudin. „Astăzi sunt solide și destul de voluminoase. Dar cu o baterie moale și conformabilă, nu există limitări de proiectare. Poate fi integrată în electronică într -un mod complet diferit și adaptat utilizatorului.”

Înrudite: Descoperirea uimitor de simplă extinde durata de viață a bateriei Li-ion cu 50%-ceea ce înseamnă că nu trebuie să înlocuiți gadgeturile la fel de des

Separarea capacității bateriei de dimensiunea bateriei cu materiale organice

Pentru a -și produce designul, cercetătorii au reimaginat ingredientele active, d porțiunile conjunctive și terminalele care alcătuiesc o baterie. Ingredientele active ale catodilor (sarcini pozitive) și anodii (sarcini negative) sunt realizate din lignină modificată, un material organic. Conexiunile sau terminalele pozitive și negative ale bateriei sunt încă metalice, dar sunt confecționate din nanofite și nanofire de argint care sunt suficient de mici pentru a rămâne flexibile cu restul bateriei.

Rezultatul este o baterie care se comportă oarecum ca un balon de apă – păstrându -și forma generală și ținând o cantitate mare de material, rămânând flexibili, au spus oamenii de știință în studiu.

Obțineți cele mai fascinante descoperiri din lume livrate direct în căsuța de e -mail.

„Studiul de la Universitatea Linköping demonstrează o abordare inovatoare a proiectării bateriei”, Pragathi Darapanenia declarat un inginer senior de dezvoltare a produselor la Schaeffler Asia, a declarat Live Science într -un e -mail. „Prin utilizarea electrozilor fluide, cercetătorii au creat o baterie care menține funcționalitatea în timp ce sunt deformabile. Acest lucru ar putea duce la progrese semnificative în proiectarea dispozitivelor purtabile și implantabile.”

Aplicațiile potențiale ale acestei descoperiri includ pompe de insulină, stimulatori cardiaci și aparate auditive, împreună cu e-textile care conțin electronice în îmbrăcăminte care se conformează corpului utilizatorului și roboticii moi care permit roboților să se îndoaie și să se flexeze lin.

Cercetătorii au spus în studiu că și -au bazat bateria moale pe materiale plastice conductoare (polimeri conjugați) și lignină, un produs secundar al producției de hârtie. Bateria poate fi reîncărcată și descărcată de peste 500 de ori și încă își va menține performanța. De asemenea, poate fi întins pentru a dubla lungimea și încă funcționează la fel de bine. „

În timp ce cercetătorii afirmă că bateria nu este perfectă, deoarece conceptul este dovedit la 0,9 volți și majoritatea bateriilor se încarcă la minimum 1,5 volți, ei caută compuși chimici pentru a extinde capacitățile de tensiune.

„În timp ce promițătoare, bateriile fluide trebuie evaluate pentru riscuri potențiale, asigurându-se că materialele utilizate sunt non-toxice și sigure pentru contactul prelungit cu pielea umană”, a scris Darapeni despre studiu.

Lisa D Sparks este o jurnalistă independentă pentru știință live și un editor cu experiență și un profesionist de marketing, cu o experiență în jurnalism, marketing de conținut, dezvoltare strategică, management de proiect și automatizare a proceselor. Este specializată în inteligență artificială (AI), robotică și vehicule electrice (EVS) și tehnologia bateriei, în timp ce deține expertiză în tendințe, inclusiv semiconductori și centre de date.

Cluburile Știință&Tehnică
Prezentare generală a confidențialității

Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.