盡管鋰薄膜電池有循環(huán)使用壽命長、能量密度大的優(yōu)點,但是受二維結(jié)構(gòu)限制,這種電池不能提供大量電能。加州大學(xué)洛杉磯分校、佛羅里達大學(xué)、猶他大學(xué)和海軍研究實驗室進行的一項研究有望突破薄膜電池的局限,用MEMS技術(shù)開發(fā)三維形狀的微型電池。研究人員已經(jīng)開發(fā)出充電次數(shù)多達1400次而且功率比傳統(tǒng)器件高100倍的納米級陽極和陰極。三維納米結(jié)構(gòu)和制造方法,將帶來擴散距離短但卻含有充足的物質(zhì)足以推動MEMS器件和微電子電路的電池。研
盡管鋰薄膜
電池有循環(huán)使用壽命長、能量密度大的優(yōu)點,但是受二維結(jié)構(gòu)限制,這種電池不能提供大量電能。加州大學(xué)洛杉磯分校、佛羅里達大學(xué)、猶他大學(xué)和海軍研究實驗室進行的一項研究有望突破薄膜電池的局限,用MEMS技術(shù)開發(fā)三維形狀的微型電池。
研究人員已經(jīng)開發(fā)出充電次數(shù)多達1400次而且
功率比傳統(tǒng)器件高
100倍的納米級陽極和陰極。三維納米結(jié)構(gòu)和制造方法,將帶來擴散距離短但卻含有充足的物質(zhì)足以推動MEMS器件和微
電子電路的電池。
研究還將致力于開發(fā)所需的納米級電活性材料。這個工作的一個重要方面涉及納米級電子轉(zhuǎn)移和電極動力學(xué)的模型仿真。
預(yù)期的研究成果不僅包括獲得適合MEMS應(yīng)用的
電源,而且包括在電池材料方面的重要進展,把重點從二維結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)移到三維結(jié)構(gòu)。