柔性電池,要革共享行動電源的命
寒冷的冬日,如果一條圍巾能保暖還能為手機充電,是不是很讚。圍巾的秘密裡,其實是植入了「柔性電池」技術。日前,在B站舉辦的「2024年超級科學晚」上,來自天津大學材料科學與工程學院的鐘澄教授,向全網觀眾展示了柔性電池技術的最新應用。 “萬物皆可充電寶”不再是夢,但要完全實現“一機走天下”,還得再耐心等等相關技術,從實驗室走進生產線。
#01
柔性電池,讓萬物皆可充電零
只要連結充電線,圍巾就能為手機充電,「一布兩用」。
二次元愛好者喜歡的痛包,只要要把手機放入包包的塑膠口袋裡,手機也能自動開始充電。
如果連包包都懶得背,只要要把手機放入隨身穿的馬甲衣服裡,也能充電。除了手機外,耳機、手錶,也都同樣操作。
在B站科學晚大會上,鐘澄教授做的這三個演示,一下子就抓住了對「電量焦慮」有著強大共鳴的現場觀眾。
圖| 手機放在馬甲口袋就能充電
大家期待:在家裡行動電源越買越多、共享行動電源成為「充電殺手」的當下,圍巾、衣服都能來充電,能革掉行動電源的命。
這個願望是可行的,不過可能還需要等等。打開萬能的淘寶,至少目前還沒有哪個商家直接把「充電圍巾」拿出來賣,也沒有其它相關消費級產品。
從目前的權威發布來看,這些新的「充電器」還在路上。柔性電池要大規模應用,還需要解決一些技術難關。
先來科普一下。
所謂「柔性電池」,是指一種具有一定柔韌性和可彎曲性的電池,能夠在一定程度上承受彎曲、扭曲或拉伸而不損壞其內部結構。
鐘澄教授解釋了柔性電池的“柔軟秘密”,在於材料的革新與結構的最佳化。
它與傳統電池相似,主要透過正負極之間的電化學過程來儲存電能。但與傳統的剛性電池有一個極大的不同,它的正負極使用了柔軟的材料,而電解質則採用了同樣具有柔性的半固態或固態材料。
正是這種特殊的柔性材料,讓柔性電池能夠應付各種複雜的環境和形狀。
它可以像一張紙一樣被折起來,也可以像一條線一樣被捲曲起來。這種靈活性不僅讓電池更能適應各種設備的形狀和尺寸需求,還提高了電池的可靠性和耐用性。
也因為柔性電池的柔韌性和可彎曲性,所以它能與衣服、包包等“整合”,適應不同形狀的表面。
圖| 能充電的圍巾
#02
柔性電池,待從實驗室走入生產線
了解柔性電池,有兩個人值得關注。
一位是芬蘭籍華裔科學家張霞昌博士,他有「紙電池之父」之稱。另一位是中國科學院院士、復旦大學高分子科學系和纖維電子材料與裝置研究院教授彭慧勝,他主要帶領團隊研究的是「柔性纖維電池」。
張霞昌博士祖籍寧波北崙,出生於上海,曾在現在的華東理工大學就讀。 1989年赴芬蘭赫爾辛基工業大學攻讀生技博士。
他最先研究的是生物燃料電池,但由於電池造價較貴,難以打開市場,張霞昌博士和團隊果斷轉向“薄型柔性紙質電池”。
紙質電池是柔性電池的一種。
其核心特點是以紙張作為基底材料,而柔性電池的基底不限於紙張,可以是塑膠、金屬箔等多種材料。
2006年,張霞昌博士和團隊開發的薄型柔性紙質電池,率先在全世界研製成功,曾被《時代》周刊評為2006年八大最佳創新技術之一。張霞昌博士也因而成了柔性電池界的代表人物。
現在,張霞昌博士的相關研究成功在產業界、消費界已經有了一定應用,包括醫療、醫美、智慧包裝等領域。
另一位代表人物,是來自復旦大學的彭慧勝教授,他主攻的是「柔性纖維電池」,多了「纖維」兩個字。
圖| 柔性纖維電池的示意圖
柔性纖維電池也是柔性電池的一種特殊形式。它的一大特點是與紡織業具有高度的兼容性,可以作為功能性紗線,直接「織入」紡織品中,所以它在紡織業中的應用前景廣闊。
柔性纖維電池曾面臨三個主題,分別是:是否可以透過設計纖維結構來獲得柔軟的鋰離子電池?如何製備高能量密度的纖維鋰離子電池?怎樣實現高安全性纖維鋰離子電池?
第一個問題經過研究已經解決。後面兩個,如何讓柔性纖維電池,同時具備“高能量密度”和“高安全性”,是攻克難關。
直到今年4月,權威媒體報道,彭慧勝教授帶領團隊成功走通了柔性纖維電池研發的「最後一公里」——即實現了「高安全性」和「高儲能性能纖維電池」的規模製備。
具體而言,早在2021年,彭慧勝教授方面稱,團隊已實現了「高能量密度纖維電池的製備」—一件纖維電池編織成的衣服產生的電量,可以把10部手機填滿。
但因為電池要緊貼皮膚,電池的安全性問題提了出來。
後來,彭慧勝教授觀察到,爬山虎可以分泌一種具有良好浸潤性的液體,從而緊密纏繞在另一根植物藤蔓上。他受此啟發,設計了具有多層次網孔道和取向孔道的纖維電極,最終實現了高儲能與高安全性的兼得。
圖| 爬山虎的生物特性
今年4月24日,彭慧勝教授以《基於高分子凝膠電解質的高性能纖維電池》為題撰寫的論文,被發佈在《自然》(Nature)主刊上。
彭慧勝教授希望能與業界加強合作,邀請專業廠商參與打造生產線,進一步提升新型纖維鋰離子電池效能,同時降低成本,推動纖維電池的廣泛應用。
簡潔來說,就是希望能把柔性纖維電池技術,從實驗室移到產業線上,去進行規模化生產和試誤。
到了這一步驟實現時,大眾的「行動電源自由」才有望真正實現。