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高度可拉伸水性锂离子电池成功研发,有望为可穿戴设备供电!

柔性电子(flexibleelectronics)技术是当今最令人激动和最有前景的信息技术之一,受到学术界和工业界的普遍注目。对柔性电子产品的兴趣和市场需求日益增长,促成人们谋求在变形过程中具备低机械耐用性和低导电性且高度可弯曲的电极材料,特别是在是在增进下一代可穿着电子设备的发展方面具备最重要意义。

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本文摘要:柔性电子(flexibleelectronics)技术是当今最令人激动和最有前景的信息技术之一,受到学术界和工业界的普遍注目。对柔性电子产品的兴趣和市场需求日益增长,促成人们谋求在变形过程中具备低机械耐用性和低导电性且高度可弯曲的电极材料,特别是在是在增进下一代可穿着电子设备的发展方面具备最重要意义。

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柔性电子(flexibleelectronics)技术是当今最令人激动和最有前景的信息技术之一,受到学术界和工业界的普遍注目。对柔性电子产品的兴趣和市场需求日益增长,促成人们谋求在变形过程中具备低机械耐用性和低导电性且高度可弯曲的电极材料,特别是在是在增进下一代可穿着电子设备的发展方面具备最重要意义。尽管科学家们早已明确提出了许多生产可剪切电极的方法——如美国西北大学和伊利诺伊大学的科研人员2013年初就展出了一种可剪切的锂离子电池,其柔软特性使其需要剪切至原先尺寸的3倍而不影响自身的功能和运营,能够在之后完全恢复至原先大小——但缺少需要同时构建电极的高延伸性并且具备可扩展性的生产工艺。韩国蔚山国立科技大学(UNIST)最近的一项研究明确提出了一种类似于Jabuticaba(巴西的一种葡萄树)的混合碳/聚合物(HCP)复合材料,并且用于非常简单且经济高效的溶液工艺将该复合材料研发出了可剪切的集流体。

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研究小组首次将HCP复合材料用于可剪切集电器研发了一种基于水性电解质的高度可剪切的可充电锂离子电池(ARLB)。这一突破由能源与化学工程学院的SoojinPark教授、KwedongSeo教授和SoYounKim教授共同完成。

研究小组找到,即使在高压下,HCP复合材料也能有效地维持其导电性。这使它限于于低剪切的水性锂离子电池。

Seo教授回应:“我们的研究结果预计将不断扩大具备电化学和机械性能的可剪切纳米复合材料的可应用于范围。”同时,研究团队还第一次研发了作为可剪切电源的剪切ARLB,用于HCP复合材料作为可剪切的集电器,即使在100%的突发事件下,也能给LED带给平稳的电力。Kim教授说道:“这项技术未来将会增进具备优化的电化学和机械性能的可剪切的纳米复合材料在能源储存设备和可剪切的电子设备中的设计与应用于。


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