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  • Los supercondensadores flexibles podrían aumentar la duración de la batería para el Internet de las cosas

    Tenazas que doblan un supercondensador flexible en forma de U. Crédito:Universidad de Surrey

    Los relojes inteligentes, los monitores de actividad física y otros dispositivos del Internet de las cosas podrían aumentar significativamente la duración de la batería gracias a una nueva investigación sobre energía respetuosa con el medio ambiente del Instituto de Tecnología Avanzada (ATI) de la Universidad de Surrey y la Universidad Federal de Pelotas (UFPel), Brasil.

    En un artículo publicado en la revista Nanoscale , el equipo de investigación muestra cómo un supercondensador se puede fabricar de manera eficiente en un dispositivo de almacenamiento de energía de alto rendimiento y bajo costo que se puede integrar fácilmente en el calzado, la ropa y los accesorios.

    El profesor Ravi Silva, director de ATI y director del Centro de Nanoelectrónica de la Universidad de Surrey, dijo:"Los supercondensadores son clave para garantizar que las tecnologías 5G y 6G alcancen su máximo potencial. Si bien los supercondensadores ciertamente pueden aumentar la vida útil de los dispositivos portátiles de consumo". tecnologías, tienen el potencial de ser revolucionarios si se piensa en su papel en los vehículos autónomos y los sensores inteligentes asistidos por IA que podrían ayudarnos a todos a conservar energía. Por eso es importante que creemos una manera económica y respetuosa con el medio ambiente de producir esto. tecnología de almacenamiento de energía increíblemente prometedora. El futuro es ciertamente brillante para los supercondensadores".

    Un supercondensador es un medio para almacenar y liberar electricidad, como una batería típica, pero lo hace con tiempos de recarga y descarga mucho más rápidos. En el artículo, el equipo de investigación describe un nuevo procedimiento para el desarrollo de supercondensadores flexibles basados ​​en nanomateriales de carbono. Este método, que es más barato y requiere menos tiempo de fabricación, implica la transferencia de matrices de nanotubos de carbono (CNT) alineados desde una oblea de silicio a una matriz de polidimetilsiloxano (PDMS). Luego se recubre con un material llamado polianilina (PANI), que almacena energía a través de un mecanismo conocido como "pseudocapacitancia", que ofrece excelentes propiedades de almacenamiento de energía con una integridad mecánica excepcional.

    El supercondensador mejorado y delgado como una oblea del equipo retiene la mayor parte de su capacitancia (la cantidad de carga eléctrica separada que se puede almacenar) después de numerosos ciclos en diferentes condiciones de flexión, lo que demuestra su robustez, longevidad y eficiencia.

    Rafael Balboni, Ph.D. estudiante de la UFPel, dijo:"Trabajar en ATI en un proyecto que podría tener un impacto positivo en la industria y en nuestro entorno ha sido increíblemente gratificante. Mi supervisor, el profesor Silva, y todo el equipo de Surrey me hicieron sentir como un miembro valioso del equipo y tuve la suerte de aprender de colegas destacados. Esta es una experiencia que nunca olvidaré". + Explora más

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