
Una batería fluida que puede tomar cualquier forma
hace 2 meses

Los investigadores de la Universidad de Linköping han desarrollado una batería que puede tomar cualquier forma. Crédito: Thor Balkhed
Usando el electrodo en forma líquida, los investigadores de la universidad de enlace han desarrollado una batería que puede tomar cualquier forma. Esta batería suave y analógica puede integrarse completamente en técnicas futuras. Ellos han estado estudiando Publicado En el diario Progreso de la ciencia,
Eman Rahmanudin, profesor asistente en la Universidad de Linkoping, dice: "La textura es como la pasta de dientes. Por ejemplo, el material se puede usar en una impresora 3D para dar forma a la batería. Se abre para un nuevo tipo de técnica".
Se estima que un billón de dispositivos más de un billón se conectará a Internet en 10 años. Además de las técnicas tradicionales como teléfonos móviles, relojes inteligentes y computadoras, puede incluir bombas de insulina, marcapasos, audífonos y equipos médicos portátiles, como diversos sensores de monitoreo de la salud y robóticas suaves a largo plazo, textiles electrónicos y trasplantes nerviosos conectados.
Si todos estos dispositivos tienen que funcionar de una manera que no obstruya al usuario, entonces se deben desarrollar nuevos tipos de baterías.
"La batería es el componente más grande de todos los electrónicos. Hoy son sólidos y bastante pesados. Pero con una batería suave y analógica, no hay limitaciones de diseño. Se puede integrar en la electrónica de una manera completamente diferente y adaptarse al usuario", dice Eman Rahmanudin.
Con sus colegas en el Laboratorio de Electrónica Orgánica, Loe, ha desarrollado una batería suave y condenable. La clave ha sido un nuevo enfoque: para expulsar el electrodo en forma líquida de un sólido.

Electrónica orgánica en la Universidad de Linkoping, Grupo de Investigación en el Laboratorio LOE. Crédito: Thor Balkhed
Los esfuerzos anteriores para fabricar una batería suave y extraterrible se basan en una variedad de funciones mecánicas, como los materiales generales de goma que se pueden repartir o conexiones que se deslizan entre sí. Pero no se ocupa del origen del problema: una batería grande tiene una alta capacidad, pero tener un material más activo significa electrodos gruesos y, por lo tanto, muy rigidez.
"Aquí, hemos resuelto ese problema, y primero mostramos que la capacidad es independiente de la rigidez", dice Rahmanudin.
Los electrodos de fluidos se han probado en el pasado pero sin ningún éxito importante. En ese momento, se usaron metales líquidos como Gallium. Pero entonces el material solo puede actuar como un ánodo y existe el riesgo de congelarse durante la carga y el alta durante la carga y el alta. Además, muchas baterías elásticas hechas anteriormente han utilizado materiales raros que tienen un gran impacto ambiental al minería y se procesan.

Los investigadores del campus de Liu Norcoping se basan en su plástico conductor de batería blanda (polímero conjugado) y ulganina, un subproducto de la producción de papel. La batería se puede recargar y descargar más de 500 veces y su rendimiento aún se puede mantener. También se puede extender para duplicar la longitud y aún funciona.
"Dado que el contenido en la batería es polímero conjugado y lignina, por lo que las materias primas son abundantes. Al volver a presentar un subproducto en un valor de alto valor como la lignina, como la lyginina, contribuyimos a un modelo más circular. Por lo tanto, esta es una opción continua", detrás de Loee.
El siguiente paso es intentar aumentar el voltaje eléctrico en la batería. Según Rahmanudin, actualmente hay algunas limitaciones que deben eliminarse.
"La batería no es correcta. Hemos demostrado que el concepto funciona, pero el rendimiento debe mejorarse. El voltaje es actualmente 0.9 voltios. Por lo tanto, ahora usaremos otros compuestos químicos para aumentar el voltaje. Una opción que estamos buscando es el uso de zinc o manganeso, dos metales que son comunes en la corteza de la Tierra.
Más información:
Mohsain Mohammadi et al, fluyen de sólido a líquido: los electrofludes activos redox para la batería elástica interna, Progreso de la ciencia (2025). Doi: 10.1126/sciadv.adr9010, www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adr9010
Citación: Una batería fluida que puede tomar de cualquier tamaño (2025, 11 de abril), tomada de https://techxplore.com/news/2025-04- fluid- batery.html el 12 de abril de 2025
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