北極星火力發(fā)電網(wǎng)訊:想象一下,一邊走路一邊給您的手機(jī)充電,這是因?yàn)橛辛思埍〉陌l(fā)電器,而且可以嵌入鞋內(nèi)鞋底中。這一未來(lái)化的情景現(xiàn)在正在進(jìn)一步走近現(xiàn)實(shí)。美國(guó)能源部勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(Lawrence Berkeley National Laboratory)的科學(xué)家們已開(kāi)發(fā)出一種技術(shù),發(fā)電時(shí),可以利用無(wú)害的病毒,把機(jī)械能轉(zhuǎn)換成電能。
科學(xué)家測(cè)試了他們的技術(shù),他們創(chuàng)造了一個(gè)發(fā)電機(jī),可以產(chǎn)生足夠的電流,操作小型液晶顯示器。這個(gè)發(fā)電機(jī)運(yùn)行時(shí),需要用手指拍打一個(gè)郵票大小的電極,電極上涂有特別設(shè)計(jì)的病毒。這些病毒可以把拍打的力量轉(zhuǎn)換成電荷。
他們的發(fā)電機(jī)第一次在發(fā)電時(shí)采用了生物材料的壓電性能。壓電就是在固體中積累電荷,以響應(yīng)機(jī)械應(yīng)力。
這一里程碑式的成就會(huì)帶來(lái)一些微型裝置,可利用振動(dòng)電能,這些振動(dòng)都屬于日;顒(dòng),如關(guān)門(mén)或爬樓梯。
這也指出了一條簡(jiǎn)單的途徑,可以制作微電子器件。這是因?yàn)檫@些病毒會(huì)自發(fā)排列成有序的薄膜,使發(fā)電機(jī)可以運(yùn)行。自組裝是很受追捧的目標(biāo),因?yàn)檫@是在挑剔的納米技術(shù)世界。
科學(xué)家們介紹了他們的研究,5月13日提前在網(wǎng)上發(fā)表,就在《自然•納米技術(shù)》雜志上,題為《基于病毒的壓電能量生成》(Virus-based piezoelectric energy generation)。
“還需要更多的研究,但是,我們的研究很有前途,這是邁出了第一步,可開(kāi)發(fā)個(gè)人發(fā)電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器,用于納米器件以及其他設(shè)備,采用的是病毒電子裝置。”李承旭(Seung-Wuk Lee)說(shuō),他是伯克利實(shí)驗(yàn)室院物理生物科學(xué)部的科學(xué)家,也是加州大學(xué)伯克利分校(UC Berkeley)生物工程學(xué)副教授。
他進(jìn)行這項(xiàng)研究的小組中,有拉馬姆提•拉梅什(Ramamoorthy Ramesh),他是伯克利實(shí)驗(yàn)室材料科學(xué)部的科學(xué)家,也是加州大學(xué)伯克利分校材料科學(xué)、工程教授和物理學(xué)教授;還有伯克利實(shí)驗(yàn)室物理生物科學(xué)部的李秉楊(Byung Yang Lee)。
壓電效應(yīng)是1880年發(fā)現(xiàn)的,至今已見(jiàn)于水晶,陶瓷,骨骼,蛋白質(zhì)和DNA。這一效應(yīng)也已投入使用。電動(dòng)打火機(jī)和掃描探針顯微鏡(scanning probe microscopes)要運(yùn)行就不能沒(méi)有它,這只是舉幾例應(yīng)用。
但是,有些材料可用于制備壓電器件,只是有毒,而且非常難以操作,這就限制了這種技術(shù)的廣泛使用。
李承旭和他的同事們想知道,病毒研究實(shí)驗(yàn)室在全世界都有,是否可提供一種更好的辦法。 M13噬菌體(M13 bacteriophage)只攻擊細(xì)菌,對(duì)人體無(wú)害。因?yàn)槭遣《荆,它在幾個(gè)小時(shí)內(nèi)就可以自我復(fù)制出數(shù)以百萬(wàn)計(jì),所以,總是有穩(wěn)定的供應(yīng)。很容易進(jìn)行基因工程設(shè)計(jì)。數(shù)量龐大的桿狀病毒會(huì)自然地進(jìn)行自我排列,形成整齊有序的薄膜,很像筷子整齊地對(duì)齊,碼放在盒子里。
這些特點(diǎn)就是科學(xué)家尋找的,見(jiàn)于納米基礎(chǔ)材料中。但是,伯克利實(shí)驗(yàn)室的研究人員第一次必須確定,M13病毒是否具有壓電性。李承旭去找拉梅什,這位專(zhuān)家研究電性薄膜,是在納米尺度進(jìn)行。他們采用電場(chǎng),施加到M13病毒薄膜上,觀察發(fā)生什么,這要使用一種特殊的顯微鏡。螺旋蛋白質(zhì)涂在病毒表面,會(huì)扭曲和轉(zhuǎn)向,以進(jìn)行響應(yīng),這就是一個(gè)確切標(biāo)志,說(shuō)明壓電效應(yīng)在起作用。
接著,科學(xué)家們?cè)黾恿瞬《镜膲弘姀?qiáng)度。他們利用基因工程,添加4個(gè)帶負(fù)電荷的氨基酸殘基(amino acid residues),就添加在螺旋蛋白質(zhì)的一端,這種蛋白質(zhì)涂在病毒表面。這些殘基會(huì)增加蛋白質(zhì)正負(fù)兩端之間的電荷差異,提高病毒的電壓。
科學(xué)家們進(jìn)一步增強(qiáng)了這種系統(tǒng),他們堆疊薄膜,這些薄膜包含單層病毒,彼此堆疊起來(lái)。他們發(fā)現(xiàn),堆疊約20層,會(huì)產(chǎn)生最強(qiáng)的壓電效應(yīng)。
剩下唯一需要做的,就是示范試驗(yàn),所以,科學(xué)家制作了基于病毒的壓電能量發(fā)生器。他們創(chuàng)造條件,用遺傳工程設(shè)計(jì)病毒,使它們可自發(fā)組織,形成多層膜,尺寸約一平方厘米。這種薄膜隨后被夾在兩個(gè)鍍金電極之間,用電線連接到液晶顯示器。
壓力施加到發(fā)電機(jī)上時(shí),會(huì)產(chǎn)生高達(dá)6納安的電流和400毫伏的電勢(shì)。這電流就足夠多,可以在屏幕上閃爍數(shù)字“1”,電壓大約是一節(jié)三A電池的四分之一。
“我們現(xiàn)在正在研究一些方法,以改善這種原理循證示范,”李承旭說(shuō)。“因?yàn)橛羞@種生物技術(shù)工具,就可以大規(guī)模生產(chǎn)轉(zhuǎn)基因病毒,這些壓電材料采用病毒,可提供一條簡(jiǎn)單的途徑,制備未來(lái)的新型微電子裝置。”