Descripción del proyecto
Tecnología textil híbrida para una electrónica ponible
El creciente sector de la electrónica ponible aborda el reto del suministro de energía discontinuo y limitado de sus componentes, lo que impulsa la necesidad de sistemas autoalimentados. El calor y la humedad de bajo grado son fuentes de energía limpia prometedoras. Las tecnologías de doble función que combinan la recolección de energía térmica o inducida por la humedad con el almacenamiento electroquímico de energía muestran un potencial importante. Sin embargo, estas tecnologías suelen adolecer de un rendimiento incoherente e inestable. El equipo del proyecto SelfEnergyDriver, financiado por el CEI, pretende desarrollar una tecnología textil híbrida pionera. En esta tecnología se integran la recolección de energía térmica, la inducida por la humedad y el almacenamiento electroquímico supercapacitivo, lo que ofrece una solución para recolectar y almacenar simultáneamente energía de dos fuentes utilizando materiales no tóxicos y seguros. En última instancia, en el proyecto se intenta incorporar esta innovadora tecnología a tejidos especialmente diseñados.
Objetivo
In the landscape of wearable electronics, there is a demand for self-powered systems to address the challenges posed by discontinuous and limited power supply. Low-grade heat and moisture are two ubiquitous clean energy sources with great potential for electrical energy production. 2-in-1 technologies combining thermal or moisture-induced energy harvesting (EH) with electrochemical energy storage (ES) are attractive self-charging solutions for wearables. However, their performance remains inconsistent and unsteady. The understanding of the underlying EH and ES mechanisms remains fragmented, without considering synergistic opportunities.
SelfEnergyDriver proposes a PIONEER HYBRID textile technology UNIFYING moisture-triggered EH, thermal EH and supercapacitive ES. This groundbreaking 3-in-1 concept aims for the self-sustained harvesting of two clean energy sources and simultaneous in situ storage of the captured energy. Non-toxic multifunctional hybrid electrode nanomaterials with 3D porous architecture, redox-active nature and precisely engineered moisture permeability, thermal and electrochemical properties will be developed to comply with all EH/ES requirements. These hybrids will be incorporated in textiles and assembled with advanced redox-active ionic hydrogel polyelectrolytes in innovative device architectures.
SelfEnergyDriver will delve into the intricacies of electrodes, electrolytes, and their interfaces, to guide the rational design of these trailblazing technologies and foster cooperative effects for synergistically-enhanced outputs. The supreme goal will be bridging the knowledge gap between electrode/electrolyte properties, interface phenomena, device architecture and performance. As a proof-of-concept, the 3-in-1 technologies will be tested under simulated real-world conditions, to showcase their potential to revolutionize the landscape of wearable energy systems. The acquired knowledge will set new landmarks in clean energy, textronics and sensing.
Ámbito científico (EuroSciVoc)
CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. La clasificación de este proyecto ha sido validada por su equipo.
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- ingeniería y tecnologíaingeniería ambientalenergía y combustiblesenergía renovableenergía híbrida
- ingeniería y tecnologíananotecnologíananomaterialesnanoestructuras bidimensionales
- ingeniería y tecnologíaingeniería de materialestextiles
- ingeniería y tecnologíaingeniería de materialesrecubrimiento y películas
Palabras clave
Programa(s)
- HORIZON.1.1 - European Research Council (ERC) Main Programme
Convocatoria de propuestas
(se abrirá en una nueva ventana) ERC-2024-COG
Consulte otros proyectos de esta convocatoriaRégimen de financiación
HORIZON-ERC -Institución de acogida
4050-453 PORTO
Portugal