NTT Corporation(總裁兼首席執(zhí)行官:Akira Shimada,簡稱“NTT”)和東京大學(xué)新領(lǐng)域創(chuàng)成科學(xué)研究科(GSFS)成功利用不含稀有元素和有害物質(zhì)的環(huán)保材料制成的電池和電路生成通信信號,此舉為全球首創(chuàng)。隨著物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的迅猛發(fā)展,各種類型的物體都在被轉(zhuǎn)化為設(shè)備,來擴大它們的服務(wù)和應(yīng)用范圍。然而,仍然存在與被轉(zhuǎn)化為傳感器設(shè)備的消費品報廢有關(guān)的環(huán)境影響方面的擔(dān)憂。為了應(yīng)對這一問題,NTT正在推動研究和開發(fā)使用廢棄后環(huán)境影響低的材料所制造的設(shè)備。
NTT和GSFS正在探索通過消除對稀有材料和有害物質(zhì)的使用來改進(jìn)環(huán)保型電池。這兩個組織共同制造了一個新的概念驗證(PoC)傳感器設(shè)備。該設(shè)備由使用有機半導(dǎo)體技術(shù)的環(huán)保型電路制成,并成功地使用這些類型的可持續(xù)材料生成通信信號,此舉為世界首創(chuàng)。此項技術(shù)可用于非密封檢測(如一次性水瓶)中的傳感裝置,用于藥片包裝中的傳感裝置來確定病人是否忘記服用處方藥,或用于減少氣象觀測浮標(biāo)的環(huán)境影響(圖1)。
2018年,NTT通過制造和驗證“可回歸土壤的電池”(由化肥成分和有機材料組成),邁出了這一發(fā)展的第一步。然后,合作方采訪了廢物管理領(lǐng)域的專家,以確定應(yīng)選擇哪些材料來實現(xiàn)低環(huán)境影響。以此為參考,雙方取消使用含有稀有元素(出于對資源可用性的考慮)和有害物質(zhì)的材料(表1和2)。
利用這些材料,NTT的研究人員與GSFS的Junichi Takeya教授實驗室合作,打造了一個環(huán)境友好型電路。研究人員共同開發(fā)了一種有機晶體管制造工藝,其中的所有電極都由碳材料制成(碳電極有機晶體管),并用于構(gòu)建模擬振蕩電路和帶有CMOS的數(shù)字調(diào)制電路。研究人員打造了一個三維導(dǎo)電多孔結(jié)構(gòu),應(yīng)用碳作為電極,并通過電池串聯(lián)來提高電壓。
NTT計劃繼續(xù)開發(fā)相關(guān)技術(shù),與外部組織和公司合作,探索“低環(huán)境影響”的特殊用例,并共同實施新型服務(wù)。
圖1. 環(huán)境友好型電路和電池的假設(shè)應(yīng)用(圖示:美國商業(yè)資訊)
表1:材料選擇標(biāo)準(zhǔn)(圖示:美國商業(yè)資訊)
表2:低環(huán)境影響傳感器設(shè)備的組成部分(圖示:美國商業(yè)資訊)
審核編輯 黃昊宇
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