便攜式電子產品功能日新月異,發展速度遠遠超出了其電池續航能力的提升。為了滿足下一代便攜式電子產品進一步智能化、集成化、可持續化的發展需求,迫切需要開發可長時間持續穩定工作的電源系統以彌補電池容量的不足。如果能將人類日常肢體運動產生的機械能收集起來并為電池充電,則可為便攜式電子產品提供源源不斷的電能。實現這一概念的關鍵在于如何在便攜式電子產品中完成“從機械能到電能的高效轉換”。目前這類轉換主要依賴壓電效應。然而,壓電效應適用于收集高頻率機械振動(大于10赫茲)產生的能量,但人類日常肢體運動往往在更低的頻率范圍內(小于1赫茲)。頻率不匹配使得能量收集大打折扣,無法滿足應用需求。
近日,美國賓州州立大學研究團隊公布了他們全新的“機械能-電能轉化”概念和器件,能夠實現對低頻率機械振動能量的高效收集。這種器件基于柔性輕質的有機離子二極管,它在人類日常肢體運動頻率范圍內的“機械能-電能轉化”功率密度比傳統壓電器件高出幾個數量級,可滿足下一代便攜式電子產品的需求。
賓州州立大學材料科學與工程系QingWang教授介紹說:“這項設計專門針對如何將這些普遍存在而又未被利用的的低頻機械能轉換為電能。正因為如此,我們想到了有機離子p-n節這類器件”。
這類有機離子p-n節的兩個電極分別由帶有相反電荷的聚電解質納米復合材料構成,中間通過聚碳酸酯薄膜隔開。當向p-n節上施加機械應力時,內部載流子(可移動離子)的平衡被打破,p-n節的固有機制驅使載流子開始持續擴散,直至新的平衡重新建立。這一過程完成了機械能到電能的轉換。由于離子運動的特點,整個過程恰好匹配人類日常肢體運動的頻率。
QingWang教授還提到:“因為這種器件主要由柔性輕質的聚合物材料構成,我們希望能將它們放置到下一代智能手機等便攜式產品當中,用來提供電池所需的部分能量從而大大降低電池的充電需求及其安全隱患。”