通过使用盐酸处理氧化石墨烯 , 该团队成功地在每平方厘米的表面上产生了最大 0.85 V 和 92.8 μA 的电流 , 这是 MEG 设备“迄今为止报告的最高值之一” 。 研究团队将这些单元串联或并联组装后 , 它们的输出不会有任何损失 , 从而使 MEG 能够为小型设备供电 。 为了证明其灵活性 , 研究人员在一块碳布上制造了一个电池 , 然后在一秒钟内将其从 0 度弯曲到 120 度 , 并重复该过程 2000 次 。 在该过程结束时 , MEG 仍产生其开始时最大电压的 93% 。
【path|一种能“自动充电”的电池,可以利用空气中的水分和湿气发电】所以 , 虽然我们不知道朱博士的这项研究与“能源墨水(Energy Ink)”产品有多接近 , 但该公司的承诺似乎完全在可能的范围内 , 根据这款设备与人类皮肤和咸汗水的结合情况 , 一系列由水分驱动的可穿戴电子产品可能会在未来几年开始涌现 。 Strategic Elements 表示 , 其安培时级别的湿气电池组的尺寸约为 36 平方厘米(约 6 平方英寸) 。 它将尝试在几个月内制造一个 100 平方厘米(15.5 平方英寸)的测试单元 , 并表示新南威尔士大学有一台能够生产 3 平方米(32.3 平方英尺)阵列的打印机 。
一位不愿透露姓名的公司代表在澳大利亚证券交易所的一份监管公告中表示:“就在不久前 , 许多人还说 , 不可能从湿气中生产任何可用能源 。 对于我们来说 , 现在现实地只依靠空气中的湿度来产生安培时级别的电能 , 就是一个巨大的成就 。 我们的技术不依赖稀有材料 , 没有安全风险 , 此外 , 还可以为电子产品提供灵活性 。 ”
上图:用于为袖珍计算器供电的实验室测试电池 。
“电子皮肤贴片有一个明显的近期目标市场 , 但我们也很兴奋 , 因为我们显然处于测试这项技术的基本上限的早期阶段 。 目前的成功证明了公司、朱德伟教授和新南威尔士大学的团队之间建立了牢固的关系 , 这是多年来合作开发电子墨水的结果 。 ”
当前 , 技术进步和各种物联网设备的采用 , 如可穿戴设备、智能电表、各种传感器和家庭自动化产品 , 是推动电池市场增长的关键原因 。 全球物联网电池市场规模已经很大 , 2019年为87亿美元 , 预计到2025年将增长到159亿美元 。 物联网和医疗设备对薄型和柔性电池的需求日益增长 , 加上微型电池的固有优势 , 为该技术提供了巨大的机遇 。
这确实是一个很有趣的东西!
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