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Stanford está promovendo um novo tipo de bateria flexível para wearables inteligentes

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Os magos de Stanford lançaram um novo dispositivo mágico que armazena o poder dos deuses em um pedaço de goma de mascar, relata o Hogwarts Daily.

Estou apenas brincando. Eles fizeram, no entanto, uma bateria flexível que se parece exatamente com um pedaço de goma de mascar. Dê uma olhada no acumulador de energia ultramoderno em ação abaixo:

Ele usa um novo tipo de plástico como eletrólito, o que permite que seja tão flexível quanto é. The Stanford Engineering Magazine relatórios que a bateria manteve sua potência de saída mesmo quando "comprimida, dobrada e esticada até quase o dobro de seu comprimento original", tornando não só é ideal para situações em que um dispositivo eletrônico pode estar sujeito a tensão, mas também é mais seguro, pois é menos provável que 'quebrar'.

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O uso desse novo tipo de polímero em vez dos eletrólitos mais líquidos encontrados nas baterias atualmente torna tudo menos inflamável também. Sem componentes fluindo, é difícil para a bateria causar um vazamento, não?

Os pesquisadores de Stanford que desenvolveram a tecnologia - David Mackanic, Zhenan Bao e Yi Cui - acreditam que o crescente campo de wearables e roupas inteligentes é o perfeito pedido para sua nova bateria: "Até agora não tínhamos uma fonte de energia que pudesse se esticar e dobrar da maneira que nossos corpos fazem, para que possamos projetar eletrônicos que as pessoas possam vestir confortavelmente. "

Outro caso de uso possível seria alimentar monitores de frequência cardíaca e outros sensores médicos que pudessem exibir designs mais flexíveis, mais adequados às curvas e contornos de nossos corpos.

Ainda há trabalho a ser feito, no entanto. O protótipo atual tem apenas o tamanho de uma miniatura e tem metade da densidade de energia de um convencional bateria - ou seja, pode armazenar apenas metade da energia de uma bateria convencional do mesmo tamanho e peso. O próximo marco para os desenvolvedores desta bateria flexível é aumentar sua densidade de energia e criar variantes maiores para melhorar a vida útil geral da bateria.

Em uma declaração para TechRepublic, Mackanic disse que pode levar de 12 a 18 meses antes que os pesquisadores sejam capazes de fornecer fabricantes de um produto acabado que é certificado para ser seguro e capaz de ser produzido em escala.

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