|汗水或可为下一代可穿戴设备供电
据报道 , 日本索尼公司于近日开始销售名为Reon Pocket的可穿戴空调 , 可以将人体体感温度降低13摄氏度 , 或升高8摄氏度 , 成功实现了人们“把空调带走”这个愿望 。 Reon Pocket用户只需将设备放置在特制汗衫脖子后面的插槽中 , 通过手机App对其进行温度调控 , 就可达到冬暖夏凉的效果 。 值得关注的是 , 它充满电只需2小时 , 充一次电后待机可超过24小时 , 可持续使用90分钟 。
近年来 , 健身追踪器、耳中增强音频的可听设备以及增强现实隐形眼镜等各种各样的可穿戴设备快速发展 , 并在智能服装、智能设备、运动追踪器以及医疗设备中得以广泛应用 。 这些可穿戴设备的功率需求范围从基本步数计数器的1毫瓦到更高级的智能手表的数十毫瓦 , 当使用容量为10~300毫安/小时的厘米级小电池时 , 这将导致其电池寿命最多只有几天 。
【|汗水或可为下一代可穿戴设备供电】基于此 , 更长的电池寿命会是不错的选择 , 但对于当前的电池技术而言 , 存储的能量与体积相关 , 而更大的电池会增加可穿戴设备的体积和质量 , 无法用于编织成纺织品或直接附着在用户皮肤上 。
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一些研究人员通过开发新型的可拉伸电池和超级电容器来应对可穿戴电源的挑战 , 但很难通过丝网印刷(这一过程可大大降低成本)来生产这种电池;其他开发商正在尝试通过使用近距离无线通信芯片组来完全绕开电池 , 但是NFC技术要求可穿戴设备的几厘米范围内拥有外部电源(例如手机) , 一旦移开可穿戴设备就会停止工作 。
因此 , 研究人员尝试从身体或周围环境中收集能量 , 较早的方法涉及利用运动 , 光线和热量 。 但这些经过实践检验的能量收集方法 , 却很少能够为小型、灵活、有用的可穿戴设备提供足够的能量 。 例如 , 运动采集器非常适合手表应用 , 但是在佩戴最新可穿戴设备的区域(例如在胸部或耳朵上)时 , 却没有足够的运动量来提供;热电发电机只有在由铝制成的大型散热器来收集人体的热量 , 并将其传递到设备时才能有效地转化能量 , 如果可穿戴设备穿着在衣服下 , 热电发电机和太阳能电池将无法正常工作 。
近日 , 加利福尼亚大学圣地亚哥分校可穿戴传感器中心的研究人员 , 认为可以从穿戴者的汗水中汲取能量以产生生物燃料 , 可以更好地为下一代可穿戴设备供电 。 他们发现 , 人类汗液中的某些物质可用作可穿戴式燃料电池的燃料 。 汗水不只是水 , 它包含多种矿物质和其他物质 , 例如葡萄糖和乳酸 。 这些物质被称为代谢产物 , 是生物体内不断发生的化学过程副产物 , 它们可产生生物燃料 , 其中乳酸在汗液中的浓度更会随着运动量的增加而增加 。
有意思的是 , 汗液并不是唯一的生物燃料来源 , 人类的身体还会产生各种潜在的生物燃料 。 例如 , 眼泪可以驱动智能隐形眼镜 , 而唾液可以驱动智能护齿器 。 婴儿的尿液可以为智能尿布提供动力 , 而使用微针从皮肤收集的液体可以为药物输送装置提供动力 。
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来源:加利福尼亚大学可穿戴式传感器中心
据介绍 , 燃料电池由两个电极(一个阳极和一个阴极)组成 , 它们之间有电解质 。 为了将汗水转化为数字手表或其他可穿戴设备的能量 , 燃料电池利用一层与汗液中的乳酸反应的酶来分解电子和质子 。 质子穿过膜到达阴极 , 而电子流到电路中 , 为设备供电 。
与任何现有的能量转化方法相比 , 这些生物燃料电池可以以更实用、更可穿戴的形式提供更高的功率密度 。 因为丰富的汗液很容易获得 , 特别是当一个人在进行运动时 。 同时 , 考虑到运动员们早已广泛地使用了各种可穿戴设备 , 这代表了汗水动力设备具有广泛的潜在市场 。
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