《可穿戴的编织超电容器织物,能量密度高,承载能力强》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2017-11-16
  • 具有承载能力的柔性电源对现代可穿戴电子产品具有吸引力。在这里,可以储存高电能和维持大型机械负荷的独立的超级电容器织物,直接与柔性系统兼容。原型与减少包重量/体积能量密度提供了一个令人印象深刻的2.58兆瓦时g 3厘米−−1或3.6兆瓦,较高的抗拉强度1000 MPa,承受超过100 MPa的压力。纳米孔线电极是由商业碳纤维的活化制备的,在特定的表面积上有3个数量级的增加,以及86%的原始强度的保留。采用固态电解涂层编织的新型装置,在反复的机械弯曲试验中表现出优异的柔韧性和稳定性。一种超级电容表带被用来为液晶显示器供电,作为可穿戴电子设备的各种形式因子设计的负载电源的例子。

    ——文章发布于2017年10月30日

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    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2017-11-16
    • 具有承载能力的柔性电源对现代可穿戴电子产品具有吸引力。在这里,可以储存高电能和维持大型机械负荷的独立的超级电容器织物,直接与柔性系统兼容。原型与减少包重量/体积能量密度提供了一个令人印象深刻的2.58兆瓦时g 3厘米−−1或3.6兆瓦,较高的抗拉强度1000 MPa,承受超过100 MPa的压力。纳米孔线电极是由商业碳纤维的活化制备的,在特定的表面积上有3个数量级的增加,以及86%的原始强度的保留。采用固态电解涂层编织的新型装置,在反复的机械弯曲试验中表现出优异的柔韧性和稳定性。一种超级电容表带被用来为液晶显示器供电,作为可穿戴电子设备的各种形式因子设计的负载电源的例子。 ——文章发布于2017年10月30日
  • 《自供电可穿戴技术》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2019-05-08
    • 对于新兴的可穿戴技术而言,它需要改进的电源。现在密歇根州立大学的研究人员通过皱巴巴的碳纳米管森林或CNT森林提供了潜在的解决方案。 MSU软机和电子实验室主任曹长永带领一支科学家团队创建了高度可拉伸的超级电容器,为可穿戴电子设备提供动力。新开发的超级电容器具有坚固的性能和稳定性,即使在数千次拉伸/松弛循环中拉伸至其原始尺寸的800%时也是如此。 该团队的成果发表在Advanced Energy Materials杂志上,可能会刺激新的可拉伸能量电子系统,植入式生物医学设备以及智能包装系统的发展。 “成功的关键是对垂直排列的CNT阵列或CNT森林进行压皱的创新方法,”MSU包装学院助理教授曹说。 “我们的设计不是在制造过程中严格限制扁平薄膜,而是使三维互连的CNT森林保持良好的导电性,使其更加高效,可靠和坚固。” 大多数人都知道可穿戴技术的基本形式是与智能手机通信的iWatches。在这个例子中,这是需要电池的两项技术。现在想象一下烧伤受害者的智能皮肤补丁,可以监控治疗,同时为自己供电 - 这是Cao的发明可以创造的未来。 在医疗领域,正在开发可伸缩/可穿戴电子设备,其能够产生极端扭曲并且能够符合复杂的不平坦表面。将来,这些创新可以整合到生物组织和器官中,以检测疾病,监测改善,甚至与医生沟通。 然而,令人烦恼的问题是一种可互补的可穿戴电源 - 一种持久耐用的电源。为什么要开发出很酷的新贴片,如果他们不得不使用笨重的电池组来加热并需要充电? (这是极端的,但你明白了。) Cao的发现是第一个使用皱折的常规CNT用于可伸展的能量存储应用,它们像树木一样生长,它们的檐篷缠绕在晶圆上。然而,这片森林只有10-30微米高。转移和揉皱后,CNT森林形成令人印象深刻的可拉伸图案,如毯子。 3D互连的CNT森林具有更大的表面积,并且可以使用纳米颗粒轻松修改或适应其他设计。 “它更加强大;它确实是一项设计突破,”Cao说,他也是机械工程和电气和计算机工程的助理教授。 “即使它沿着每个方向伸展到300%,它仍然可以有效地传导。其他设计会失去效率,通常只能在一个方向上伸展,或者当它们以更低的水平拉伸时完全失灵。” 就其收集和储存能量的能力而言,Cao的皱巴巴的纳米森林胜过大多数已知存在的基于CNT的超级电容器。尽管表现最佳的技术可以承受数千次拉伸/放松循环,但仍有改进的余地。 金属氧化物纳米颗粒可以容易地浸渍到皱折的CNT中,从而本发明的效率进一步提高。 Cao补充说,新发明的方法应该推动自供电可拉伸电子系统的发展。 ——文章发布于2019年5月2日