那么,电鳗是如何发电的呢?原来,在电鳗的体内遍布着犹如小型叠层电池的细胞,当它们被神经旗子暗记勉励时,会使离子瞬间通过细胞膜,而当产生电流时,所有这些“小型电池”会串联起来,于是会在电鳗的头和尾之间就产生很高的电压。
参考电鳗发电的事理,研究职员用BSNG仿照了电鳗细胞膜上的离子通道,它不仅能在水下产生高达10伏的开路电压,还可以在干燥条件下产生高达170伏的开路电压。BSNG的仿生通道依赖于聚二甲基硅氧烷和硅酮之间的应力失落配,其构造和材料具有良好的拉伸性能,在经由5万次拉伸试验后输出性能仍坚持稳定。
科学家们希望BSNG技能能够知足可穿着设备在可拉伸性、可变形性、生物相容性、防水等方面的苛刻哀求。为了该技能的实用性,研究职员构建了一个基于BSNG的水下无线运动监测系统,通过该系统,可以同步传输、显示和记录不同泳姿下的运动旗子暗记,此外,研究职员还基于BSNG实现了水下接济。由于其优秀的性能,BSNG在电子皮肤、软性机器人、可穿着电子产品和植入式医疗东西等领域有着广阔的运用前景。
