《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

相关报告
  • 《高度敏感,自供电和可穿戴电子皮肤基于压力敏感的纳米纤维织物传感器》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2017-10-12
    • 这种可穿戴电子皮肤具有高度的敏感性和自我能力,显示了人类健康监测、机器人皮肤和智能电子产品等应用的前景。在此工作中,我们介绍并演示了一种基于压力敏感的纳米纤维织物传感器的设计,它是一种基于压力敏感的纳米纤维编织织物传感器,它是由一种纳米纤维缠绕的纳米纤维编织而成的。特别是,具有多层分层结构的纳米纤维织物传感器,显著地引起了超低负荷下接触面积的变化,显示了高灵敏度(18.376 kPa 1,100 Pa),宽压力范围(0.002-10 kPa),快速响应时间(15 ms)和更好的耐用性(7500周期)的综合优势。更重要的是,通过应用10 kPa的周期性压力,获得了PPNWF压力传感器的开路电压信号,输出开路电压显示了一种不同的切换行为,这表明可穿戴式纳米纤维织物传感器在应用压力下可以自供电。此外,我们还演示了这种可穿戴的纳米纤维织物传感器在电子皮肤中的应用,用于健康监测、人体运动检测和肌肉震颤检测。 ——文章发布于2017年10月11日
  • 《微软在云端观望饱含争议的可穿戴技术》

    • 来源专题:可穿戴技术
    • 编译者:高芳
    • 发布时间:2014-12-23
    • 目前微软已经在美国发布了自己的健身追踪器,目前仅在美国销售,这意味着我们还不能体验,但很多人已经购买并写下了他们使用后的感想。 微软手环大约正如它说的——一个带屏幕的腕带可以显示不同的数据,比如跑或走了多远,你的心率和智能手机通知(电子邮件、日程、消息)。它有自己的全球定位系统,知道你佩戴它时所去的位置。 问题是相当多的测试人员不喜欢佩戴这手环。“不舒服!” PC World 的Jon Phillips说,他补充道经过两天的测试他认为他可以想象Lindsay Lohan被迫戴警用手铐的感觉。 Molly Wood在纽约时报中说到:“在手腕顶端安置有屏幕的微软手环佩戴起来很不舒服。那感觉就像是努力的让一个圆形的手腕去适应一个方形的手环。” 这里有一些明显的问题,比如微软为什么做健身追踪?这是一个以Windows和Office制造商而被一代人熟知的公司,它还生产了Xbox。 二者均和知道走了多远以及心率并无联系。(虽然这可能在以后很有用) 可以说微软的新“设备和云端”战略,这两个元素都是首要内部配件——意味着生产一些可以连接到云端的物理设备,这样你就可以知道你在10月31日凌晨3点的心率,可以密切的适应自己的照片,这些照片是在健身追踪器生产者所居住的奇异世界中你所想要构建的。 微软粉丝们高兴地指出手环在微软在线商店中已经“售罄”。对于卖出了多少,微软却并未提及。我怀疑起初卖出了不少。如果除微软的人以外购买数量有数千的话那我就惊讶了。 微软手环是丑陋的,笨拙的,据评审员说它的心率监测方法不是特别准确。并且它那固定的、不弯曲的顶端屏幕非常不舒服。 这就是我们进入的穿戴设备需要适应或者绕行的现实世界。 不像台式机或者笔记本电脑,它们可以看起来丑陋但仍然功能强大,可穿戴设备必须外观和感觉良好。这是我们自己以及选择的表现:如果你选择的东西不好看,这并不意外。世界上的所有功能(据说手环有其中一些功能)不会弥补你看起来像是被软禁了的事实。这是一个高度重视设计师技能的时代。 过去微软没有显示在可穿戴领域的能力,在大多数情况下也没有必要,虽然持续改进的平板电脑地面管线表示他们的团队至少在精炼他们的技能。 但不难认为只有具有以下几点的公司才能在可穿戴领域取得成功:最好的硬件设计能力、联合的最佳新技术可得方式 (注意三星的Gear Fit拥有弧形屏幕,因为它们生产这种屏幕)、和最好的软件。 然而现在仍然是早期。如果这是智能手机时代,我们大致仍然处于2004年——一个被诺基亚塞班、RIM的黑莓和Windows Mobile支配的小市场。未来还有很长的路要走。