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出门在外 , 手机电量不足 , 即将自动关机又无处充电时 , 你可能会有这样的想法——要是能通过身体发电给手机充电该有多好 。
如今 , 这一愿望有望成为现实:国际权威学术期刊《自然通讯》近期披露一项新技术——可穿戴式电子纺织微电网 , 能从人体采集并储存能量 , 为小型电子产品供电 。
这种微电网通过生物燃料电池、摩擦发电机收集生物化学和生物力学能量 , 并用超级电容来调节和储存 , 从而实现高效输出 。
生物燃料电池中的乳酸酶 , 可以催化人体汗液中的乳酸进行氧化反应 , 从而产生电力 。 它通常置于人体胸部 , 最大限度地减少了弯曲和起皱变形 , 可有效提高能量收集率 。
摩擦发电机则通过带相反电荷的材料摩擦来产生能量 。 带负电的材料通常位于人的外前臂 , 带正电的材料位于人体躯干两侧靠近腰部位置 , 行走或跑步时 , 手臂相对躯干摆动即会产生摩擦力 。
生物燃料电池和摩擦发电机既独立又互补 。 一旦人体开始运动 , 摩擦发电机存储模块在瞬时运动中被激活 , 通过获取生物力学能量 , 快速启动系统;而随后激活的生物燃料电池 , 从汗液代谢物的酶促反应中获取生化能量 。
超级电容就像一个大容量蓄水池 , 将生物燃料电池产生的连续低电压和摩擦发电机产生的高压脉冲暂存 , 根据需要输出恒压、充足的电力 。
实验数据显示 , 整个系统可在3分钟内快速启动 , 为智能手表持续供电 。
可穿戴式电子纺织微电网系统的成熟运用 , 将为智能头盔、智能作战服以及外骨骼系统等单兵可穿戴装备 , 提供高效率、长时段的能量保障 。 它不仅能降低士兵电池携带量 , 其柔软、轻便的特性 , 更能解决传统电池所带来的不便 , 大幅提升单兵综合作战能力 。
研究人员表示 , 这只是可穿戴式电子纺织微电网的应用之一 , 后续将通过研究不同类型的能量收集器来调整系统 , 拓展适用人群与使用环境 。 该技术的持续开发 , 将为高效整合多重能源和未来穿戴设备的多重应用提供更多可能 。
【能量|人体发电成为可能】上图:佩戴在贴身衬衫上的可穿戴式电子纺织微电网系统的各个模块 。
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