Fabrics flexible Kapazität Durchbruch biegsamer Faltenladung schneller

Das Forschungsteam der Nanyang Technological University in Singapur hat ein flexibles, dehnbares und maßgeschneidertes Kondensatorgewebe erfunden, das patentiert wurde.

Die Studie, die von Associate Dean Chen Xiaodong von der School of Materials Science and Engineering an der Nanyang Technological University in der Ausgabe von Advanced Materials vom 8. Januar veröffentlicht wurde, sagte, dass das Gewebekondensatormaterial ein großer Schritt über die bestehende Technologie hinausgeht - - Vorhandene Materialien werden in einer festen Form und Größe hergestellt, und das neue Material kann in viele Richtungen mit besserer Lade- und Entladeleistung erweitert werden, selbst nach dem Verstrecken auf das Vierfache der ursprünglichen Länge, nach 10.000 Lade- und Entladevorgängen Kann fast 98% der Speicherkapazität halten.

Das neue Material, wenn es zu einer Wabenstruktur zusammengebaut wird, kann das Vierfache der gegenwärtigen Speicherkapazität des Materials erreichen.

Das Gewebe ist kapazitiv mit dem Ellenbogen des Testers verbunden und hält einen stabileren Signalfluss als existierende Materialien wie die Armwellen aufrecht, was der Signalübertragung zwischen dem Kondensator und anderen drahtlosen Geräten, wie der Übertragung von Patientenherzfrequenzdaten, zugute kommt.

Forscher sagen, dass das neue Material mit vorhandenen Produktionstechniken produziert werden kann, so dass die Kosten für das neue Material ebenfalls sehr niedrig sind und auf etwa 10 Cent pro Quadratzentimeter geschätzt werden.

Professor Chen sagte: "Zuverlässige, editierbare Kondensator Materialien für die Entwicklung von tragbaren elektronischen Geräten Industrie ist von entscheidender Bedeutung, wenn die tragbaren elektronischen Geräte können Energie, zu Hause oder andere Umgebung kann mit verschiedenen Geräten verbunden sein und lassen Sie sie Dies eröffnet allerlei Möglichkeiten für die Entwicklung des Internets der Dinge.

Dieses neue kapazitive Material besteht aus einem Mangandioxid-Nanodraht-Verbundmaterial und wird durch die Zugabe von Kohlenstoff-Nanoröhrchen und Nanozellulosefasern verstärkt, die es der Elektrode erlauben, den Spannungen des Materials zu widerstehen, wenn es gedehnt wird.

Professor Chen sagte, er träume davon, dass flexible kapazitive Materialien eines Tages im Gesundheits- und Sportbereich mit tragbaren Geräten verwendet werden können, zum Beispiel die Echtzeit-Überwachung der verschiedenen Körperzustände von Marathonläufern während des Laufens, Analyse von ausgehenden Daten und vieles mehr.

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