
人体流下的汗液,也可能成为随身电源。日本研究人员正开发一种薄型贴片,把汗液中的乳酸转化为电力,为健康监测器等穿戴设备持续供电。
英国《卫报》报道,东京理科大学研究团队研发的这款贴片,利用汗液中的乳酸发电。贴片内的酶会加速乳酸发生化学反应,并释放电子;电极收集这些电子后,就能产生微量电流。
只要人体持续出汗,贴片便可在走路或运动时为穿戴式传感器供电,不必接上外部电源。这项技术未来有望减少穿戴设备对传统微型电池的依赖,使设备更轻薄,也减少频繁充电的需要。

英国曼彻斯特则正在兴建一座“液态空气”储能设施。该系统能利用多余的再生能源,把空气冷却至摄氏零下196度,使它液化并缩小至原有体积的约七百分之一。
据悉,当电力供应不足或电价上涨时,系统会让液态空气恢复成气体。空气在这一过程中体积迅速扩大,产生的动力可推动涡轮机发电。这个设施预计今年底投入运作,可储存300兆瓦时电力,并以50兆瓦功率连续供电六小时。
美国内华达州的新月沙丘太阳能项目(Crescent Dunes Solar Energy Project)则利用约1万面镜子汇聚阳光,把一种由两种盐类混合而成的储热材料加热至摄氏560度。盐在高温下熔化后,可把热量保存至日落后约10小时;需要发电时,系统再用这些热量烧水产生蒸汽,推动涡轮机发电。

丹麦今年也公布一项规模达1吉瓦时的熔盐储能项目,可把再生能源储存长达两周,并产生工业生产所需的高温蒸汽。
芬兰小镇波尔奈宁则建造一座大型“沙子电池”。系统在电力充足时,用多余电力加热约2000吨碎皂石(crushed soapstone),并把热量保存在石料中;需要供暖时,再把热量输送到学校、图书馆和市政厅。储存的热量夏季可供小镇使用近一个月,冬季也能维持近一周。
这些技术用途各不相同:汗液可为小型穿戴设备发电,液态空气和熔盐适合大规模储能,沙子则可服务区域供暖。它们未必会取代锂离子电池,却显示能源技术正走向更多元的材料和应用。

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