能源自主的可穿戴系统和可穿戴微电网已经成为开发下一代可穿戴电子产品的焦点,因为它们能够收集能源并完全支持可穿戴电子产品的可持续运行。然而,现有的生物能采集器需要复杂且低效的电压调节电路,并且没有办法实现可靠的长期运行和能量存储。
近期,美国加州大学圣地亚哥分校Joseph Wang等首次展示了一种将汗液乳酸生物燃料电池与可充电的Zn–AgCl电池集成到生物能源模块中,以实现免监管、高效、扩展的生化能源采集和存储的方法。
由于具有匹配的运行潜力,所设计的集成生物能模块能够以最佳效率运行,并具有强大的机械耐用性,使得其可承受超过1000次重复拉伸变形循环。此外,该生物模块具有出色的长期自主运行能力,可维持在整个夜间内的自主运行,而不出现可测量的自放电,并能够从20分钟的运动中获取2.9焦耳的能量。该研究所开发的完全集成可穿戴电子皮肤贴片由两个这样的生物能模块进行供电,以实现汗液pH值、抗坏血酸和乳酸盐的连续无线感测。

总体而言,所展示的生物能源模块适应了可穿戴微电网的设计考虑,为下一代可穿戴电子产品提供了一种实用、高效、可靠的解决方案,且具有兼容的外形、相称的性能和互补的特性。
审核编辑:郭婷
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原文标题:具有自我调节生物能模块的自供电可穿戴电子皮肤微电网,用于表皮汗液传感
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