電池知識
鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
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鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
賓漢頓大學的研究人員首次將9個細菌太陽能電池連接到一個微流體生物太陽能板上,使之繼續獲得了最大功率5.59瓦的清潔電力。這一研究成果有望顛覆傳統的太陽能發電方式。該研究報告發表在最新一期《傳感器與執行器B—化學》雜志在線版上。
目前,新的生物太陽能研究重點之一是利用在地球上幾乎每個陸地和水生生物棲息地都能發現的藍藻作為可繼續能源的資源。去年,該研究團隊通過改變用在電池上的正負極材料,創建了一個較好的生物太陽能電池。同時設計了一個基于微流控的小型單腔裝置安置細菌,以替代傳統的雙腔生物太陽能電池。而此次,研究人員則以3×3的模式連接了9個相同的生物太陽能電池,形成了一個可擴展和堆疊的生物太陽能電池板,該板可以通過細菌的光合作用和呼吸活動,連續萌生60小時的電力。
這種細菌發電過程是在微流控生物太陽能板中進行的。研究人員通過小型化器件結構在面板上連接了多個微型電池,能夠使這種生物太陽能電池板的性能顯著提高,這或將克服生物太陽能電池研究面臨的障礙,使生物太陽能電池可繼續、更高效地萌生電力。
同時研究人員也認為,該研究有助使人們加深在控制良好的微環境下,一個較小微生物群中光合細胞外的電子轉移過程的理解,從而為基本的生物太陽能電池研究搭建起一個多功能平臺。“這一沖破可以最大限度地提高發電能力/能源效率/可繼續性。今朝我們只能部分理解藍藻或藻類的代謝途徑,其顯著的低功率密度和低能量效率尚不適用于實際。由此,需要進行額外的基礎研究去弄清楚細菌的新陳代謝和生物太陽能使用的至今的加工潛力。
該大學托馬斯.J˙沃森工程和使用科學學校電氣和計算機工程助理教授肖恩˙崔(音譯)也提及到,一旦這種生物太陽能電池板能夠正常的發揮作用,就可以為小型無線遙控系統及不便頻繁更換電池的遠程站點無線傳感器提供持久電力。這成為將來的緊要的研究方向和目標。
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