"成長を促す実用的な洞察"
電子アプリケーションは日常生活のあらゆる側面に存在するようになりました。電子機器はスムーズに動作するためにエネルギー源を必要とします。理想的なエネルギー源は、厚さ、幾何学的形状、電圧、容量、重量に関して高い柔軟性を備えていなければなりません。プリントバッテリーは、エネルギー源の柔軟性の基準を満たします。
印刷されたバッテリーは、多くの場合、リチウム (Li) と亜鉛 (Zn) をベースとしています。リチウムプリント電池は、異なる電極(アノードにはグラファイトまたはLixCn、カソードにはLiCoO2、LiMnO2またはLiFePO4、二酸化リチウムマンガン(Li-MnO2)およびポストLi、つまりリチウム空気、硫黄カソード)を備えたリチウムイオンです。等。)。亜鉛電池に関しては、亜鉛-二酸化マンガン (Zn-MnO2) (アノードに Zn、カソードに MnO2)、亜鉛-空気、亜鉛-酸化銀 (Zn-Ag2O) が最も頻繁に使用されます。さらに、ニッケル/金属水素化物などの他の電気化学システムもあり、これらもプリント電池に適用されています。スタックまたはサンドイッチ、および同一平面または平行の 2 つのタイプのアーキテクチャがプリント バッテリーに使用されます。
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スタックまたはサンドイッチ構造は、アノードの集電体、アノード、電解質を含むセパレータ、カソード、およびカソードの集電体で構成され、印刷された電池の場合、すべて厚さ 0.5 mm のフレキシブル基板に配置されます。並列配置されたアノードとカソードで構成される、プリントバッテリーのコプレーナまたはパラレルアーキテクチャ。並列バッテリ用の他のいくつかのアーキテクチャが研究中です。
バッテリーの種類に基づいて、印刷可能なバッテリーは一次バッテリーと二次バッテリーに分類されます。一次電池は充電できない電池であり、二次電池は充電可能な電池です。通常、ニッケル水素を除いて、亜鉛ベースの電池が主流です。最も一般的な一次プリント電池は、亜鉛-二酸化マンガン (Zn-MnO2) (アノードが Zn、カソードが MnO2) 系です。
Zn-MnO2 電池は、リチウム電池材料と比較して、エネルギー含有量が高く、内部抵抗が低く、保存寿命が長く、Zn と MnO2 が低コストであるため、高電圧が必要ない場合に最適です。プリント電池は用途に基づいて、RFID デバイス、電源カード、医療機器、センサー、スマートトイなどに分類されます。プリント電池の医療機器用途には、健康監視システム、創傷ケアおよび美容用途、患者監視用の無線パッチ (心電図、バイタルサインの監視など)、および患者のリストバンド。
世界の印刷可能バッテリー市場を牽引する主な要因は、スマートでフレキシブルなエネルギー貯蔵デバイスの成長です。プリントバッテリーは、小型携帯機器、高周波センシング、インタラクティブパッケージング、医療機器、関連消費者製品などの用途向けの従来のバッテリーの代替品です。世界の印刷可能バッテリー市場に対する主な市場制約は、従来のバッテリーと印刷可能バッテリーの価格差です。従来のバッテリーは印刷されたバッテリーよりも安価です。
世界的なプリンタブル バッテリーの注目すべき企業には、Imprint Energy、Printed Energy、Enfucell、Power Paper、Blue Spark Technologies、Applied Materials、Printed Electronics Ltd、Prelonic Technologies、BrightVolt などがあります。
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