✔ В Швеции создали мягкую батарею, которую можно гнуть и растягивать - Новости
Маргарита Сегодня, 18:14 193 Новости дня / Команды / Технологии / Происшествия и криминал / Энергетика / ВидеоВ Университете Линчёпинга (Швеция) разработали уникальную гибкую батарею, способную сохранять работоспособность даже при скручивании и растяжении. Основой инновации стали жидкие электроды, которые позволяют отказаться от жёстких компонентов, ограничивающих форму и пластичность традиционных аккумуляторов.

Во время испытаний новая батарея успешно питала красный светодиод — как в статичном, так и в деформированном состоянии. Это делает технологию перспективной для использования в портативной электронике, медицинских сенсорах и носимых устройствах, где особенно важны компактность и гибкость.
Ключевыми компонентами батареи стали сопряжённые полимеры и лигнин — побочный продукт целлюлозно-бумажной промышленности. Такое решение не только снижает зависимость от редких и токсичных металлов, но и делает батарею более устойчивой с точки зрения экологии. Полученный материал напоминает зубную пасту и может быть использован в 3D-печати — это открывает возможности для создания аккумуляторов любой формы под конкретные задачи.
Батарея прошла 500 циклов зарядки и разрядки, сохранив работоспособность даже при значительных механических деформациях. На данный момент она выдаёт напряжение около 0,9 В, что недостаточно для широкого круга приложений. Однако команда уже работает над повышением выходного напряжения с помощью недефицитных металлов, таких как цинк или марганец.
Исследование представляет собой важный шаг в создании устойчивых, гибких и биоразлагаемых источников энергии будущего.
В Университете Линчёпинга (Швеция) разработали уникальную гибкую батарею, способную сохранять работоспособность даже при скручивании и растяжении. Основой инновации стали жидкие электроды, которые позволяют отказаться от жёстких компонентов, ограничивающих форму и пластичность традиционных аккумуляторов. © Ju Jae-young / Shutterstock.com Во время испытаний новая батарея успешно питала красный светодиод — как в статичном, так и в деформированном состоянии. Это делает технологию перспективной для использования в портативной электронике, медицинских сенсорах и носимых устройствах, где особенно важны компактность и гибкость. Ключевыми компонентами батареи стали сопряжённые полимеры и лигнин — побочный продукт целлюлозно-бумажной промышленности. Такое решение не только снижает зависимость от редких и токсичных металлов, но и делает батарею более устойчивой с точки зрения экологии. Полученный материал напоминает зубную пасту и может быть использован в 3D-печати — это открывает возможности для создания аккумуляторов любой формы под конкретные задачи. Батарея прошла 500 циклов зарядки и разрядки, сохранив работоспособность даже при значительных механических деформациях. На данный момент она выдаёт напряжение около 0,9 В, что недостаточно для широкого круга приложений. Однако команда уже работает над повышением выходного напряжения с помощью недефицитных металлов, таких как цинк или марганец. Исследование представляет собой важный шаг в создании устойчивых, гибких и биоразлагаемых источников энергии будущего.