Wetenschap
Deze afbeelding toont een volledig rekbare supercondensator die is samengesteld uit macrofilms van koolstofnanobuisjes, een polyurethaan membraanscheider en organische elektrolyten.
(Phys.org)—Elektronische apparaten worden kleiner, aansteker, sneller en krachtiger met elk voorbijgaand jaar. Momenteel, echter, elektronica zoals mobiele telefoons, tabletten, laptops, enzovoort., zijn rigide. Maar wat als ze buigbaar of rekbaar zouden kunnen worden gemaakt?
Volgens Bingqing Wei van de Universiteit van Delaware, rekbare elektronica is de toekomst van mobiele elektronica, toonaangevende giganten als IBM, Sony en Nokia gaan de technologie in hun producten opnemen.
Naast traditionele elektronica, mogelijke rekbare toepassingen zijn onder meer biomedische, draagbaar, draagbare en sensorische apparaten, zoals cyberskin voor robottoestellen en implanteerbare elektronica.
"Vooruitgang in zachte en rekbare substraten en elastomere materialen hebben geleid tot een geheel nieuw veld, " zegt Wei, een professor werktuigbouwkunde aan de UD.
Maar zelfs als wetenschappers rekbare elektronica kunnen maken, hoe zit het dan met hun energiebron?
"Oplaadbare en rekbare energieopslagapparaten, ook wel supercondensatoren genoemd, zijn dringend nodig als aanvulling op de vorderingen die momenteel op het gebied van flexibele elektronica worden gemaakt, " legt Wei uit.
Wei's onderzoeksgroep aan de universiteit boekt aanzienlijke vooruitgang bij het ontwikkelen van schaalbare, rekbare stroombronnen voor dit soort toepassingen met behulp van koolstof nanobuis macrofilms, polyurethaanmembranen en organische elektrolyten.
Dit, hij zegt, vereist een nieuwe manier van denken over materiaalverwerking en de fabricage van apparaten om de energieopslag te maximaliseren zonder de energiebronnen in gevaar te brengen.
Om de ware prestaties van een rekbare supercondensator te onthullen, de Wei-groep onderzocht het elektrochemische gedrag van het systeem met behulp van geknikte enkelwandige nanobuis (SWNT) elektroden en een elastomere separator.
Volgens Wei, de in zijn laboratorium ontwikkelde supercondensator bereikte een uitstekende stabiliteit bij het testen en de resultaten zullen belangrijke richtlijnen bieden voor toekomstig ontwerp en testen van dit geavanceerde energieopslagapparaat.
Terwijl ze werken aan het verfijnen van de technologie, Wei heeft een voorlopig patent aangevraagd om het onderzoek van zijn team te beschermen. Het werk is onlangs gepubliceerd in Nano-letters , een tijdschrift van de American Chemical Society.
Hoe zuren zich gedragen in de ultrakoude interstellaire ruimte
Geneesmiddeldiversiteit in bacteriën
Wetenschappers observeren de rol van cavitatie bij het breken van glas
Een eenstaps multikatalytische methode om racemische mengsels te verrijken tot een enkele enantiomeer
Apparaat dat moleculaire techniek gebruikt, kan ultragevoelige, geautomatiseerd systeem om virussen te detecteren, ziekte
Hoe hebben leeuwen zich aan hun omgeving aangepast?
Low-flow-onderzoek op de Colorado-rivier werpt licht op het uiteindelijke nieuwe normaal voor Grand Canyon
Voorbeelden van door wind bestoven bloemen
Natuurlijk mechanisme kan emissies uit tropische veengebieden verlagen
Land kan ongeveer een kwart van de maandelijkse neerslag vasthouden
EU gaat Google miljarden boeten voor Android:bronnen
Onderzoekers krijgen voor het eerst zicht op atoomdunne grenzen
Het aansluiten van voedselverspilling en sanitaire voorzieningen kan Afrikaanse boeren helpen
De gletsjers gaan
Wetenschappers vinden draaiende 3D-loopbaan voor elektronen in kristalplakjes op nanoschaal
Ontwerpmethode kan halfgeleiderprestaties verbeteren door beter met warmte om te gaan
Geslachtsbepaling van oude gecremeerde menselijke resten is mogelijk door middel van skeletmetingen
Grote stappen bij het maken van kleine chips
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com