MIT研发可食用电池:米纸结构+镁合金电极,在猪胃内稳定供电3天后降解
MIT研究团队以纤维素纳米纤维、三氧化钼和活性碳制成纸状正极,镁合金作负极,夹层采用可生物降解离子液体电解质,构建出可吞服电池。内镜送入猪胃后为RFID标签等器件供电3天,随后数周内降解,成果发表于《自然·化学工程》。
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MIT研究团队以纤维素纳米纤维、三氧化钼和活性碳制成纸状正极,镁合金作负极,夹层采用可生物降解离子液体电解质,构建出可吞服电池。内镜送入猪胃后为RFID标签等器件供电3天,随后数周内降解,成果发表于《自然·化学工程》。
研究人员在Nature Communications发表研究,开发了名为BP16TPB的可回收超分子离子液体粘合剂,在陶瓷表面水下环境中10秒内即达到1.1 MPa粘合强度。该材料利用Marangoni效应驱动溶剂交换,排出界面水分子并触发可逆自组装,在海水、淡水及宽pH范围中均保持稳定。
发表在arXiv上的最新研究显示,将离子液体[EMIM][TFSI]限制在埃米级二维狭缝通道中,可实现高达26.7 S/m的电导率,为体相值的30倍以上。最优通道高度为1.02 nm,此时离子对和离子团簇的解离产生大量自由离子,显著提升电导率。引入乙腈共溶剂后电导率进一步跃升至约145 S/m。该成果为下一代电池、超级电容器等电化学储能器件的界面工程提供了新策略。