隨著可穿戴和可植入電子器件的蓬勃發展,亟需創建與人體環境相適應的新型高性能電池體系,要求電池具有高能量密度、優異的生物安全性和在復雜生物環境下穩定工作的特性。近日,南京大學張曄課題組設計和制備新型能源高分子材料,創建出與人體環境適應的高性能化學電池,實現在體內不同組織環境中穩定放電,電池表現出高能量密度和優異的生物相容性,成果近期發表在Advanced Materials上,DOI:10.1002/adma.202304141。
鎂氧氣電池利用鎂與氧氣反應產生電能,具有較高的理論能量密度,同時電池材料也比較安全,是一類理想生物電池體系。然而,如何構建適應生物環境的高性能鎂氧氣電池仍面臨以下問題:(1)電池在反應過程中,會發生離子和分子的輸運和擴散,局部物質濃度異常造成生物體的排異反應,導致較差的生物安全性。(2)體液對鎂負極會造成嚴重的腐蝕和鈍化,進而降低負極利用率和電池的能量密度。生物質在正極的黏附和污染對正極催化性能造成嚴重的影響,導致電池不能在生物環境下正常工作。如何通過材料和器件設計,實現電池在生物環境中長期穩定工作,是迫切需要解決的問題。
圖1 仿線粒體的鎂氧氣生物電池的結構
研究亮點
圖2 高分子內膜和外膜的結構和功能
圖3 鎂氧氣生物電池的體內電化學性能
圖4 鎂氧氣生物電池的生物安全性
圖5 仿線粒體的鎂氧氣生物電池的體內集成應用展示
該工作提出了一種受線粒體啟發的體內高性能鎂氧氣電池,通過創新設計高分子雙層膜結構,使得該電池能夠與生物體環境高度適應,在體內展示了較高的體積能量密度,最高達到了2517 Wh·L–1(基于電池的總體積計算)。受線粒體啟發的鎂氧氣生物電池,有望在高性能植入能源器件方向拓展出一個新方向。
論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202304141
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