隨著 Fitbit 在 2009 年的推出,可穿戴設(shè)備也成為了面向大眾消費(fèi)者的產(chǎn)品。當(dāng)時有人產(chǎn)生了這樣的懷疑,消費(fèi)者是否真的存在追蹤自己行走步數(shù)和熱量消耗的需求?不過在可穿戴技術(shù)不斷發(fā)展,以及可穿戴設(shè)備變得越來越時尚和直觀的過程中,這個產(chǎn)業(yè)已經(jīng)得到了迅猛的發(fā)展。
全球可穿戴設(shè)備市場在2019 年的 預(yù)計 出貨量將超過 1.26 億臺(2014 年的出貨量為 1960 萬臺),可穿戴設(shè)備的應(yīng)用也不再限于 健身追蹤領(lǐng)域。接下來我們來探討一下這個領(lǐng)域的三項突破性創(chuàng)新,它們將會進(jìn)一步推動可穿戴技術(shù)的革命性發(fā)展。
如果要將可穿戴設(shè)備變成像智能手機(jī)和平板電腦一樣普及的產(chǎn)品,它們必須采用體積更輕薄、續(xù)航更持久以及形態(tài)更靈活的電池。三星 SDI 和 LG 化學(xué)最近都在這方面取得了重大進(jìn)展,它們在首爾舉行 2015 年 InterBattery 大會上展示了各自的研究成果。
三星公開了兩款最新的電池。首先發(fā)表的是厚度僅為0.3 毫米的超薄柔性電池 Stripe,三星表示這款電池采用了極小的電池密封間距,因此它擁有比市面上其他電池更高的能量密度。由于Stripe 的輕薄性和柔軟性,它將很有可能實(shí)現(xiàn)更多類型的可穿戴設(shè)備,比如項鏈和服裝。
三星還公布了另外一款用于接入智能手表表帶的新型電池 Band,它可以為智能手表提供額外 50%電量。在耐久度測試當(dāng)中,這款電池可以承受超過 5 萬次彎曲。由此看來,三星確實(shí)兼顧了新型電池的形態(tài)和功能,相信這些產(chǎn)品在 2017 年左右上市的時候?qū)嵏部纱┐黝I(lǐng)域。
LG 化學(xué)也公布了一款 新型柔性智能手表電池 ,這是他們從 2012 年就開始研發(fā)的產(chǎn)品。這里之所以要單獨(dú)討論這款電池,是因為它可以折疊成 15 毫米的半徑,它的體積是市面上其他電池的一半。這款線型電池將會實(shí)現(xiàn)更靈活的智能手表設(shè)計。
可穿戴健康紋身
如果有一種超薄的可穿戴設(shè)備,它可以像紋身一樣貼到人類的皮膚上,用于監(jiān)測佩戴者的生命體征,這聽起來就像是科幻小說的情節(jié)?其實(shí)這種設(shè)備在幾年前已經(jīng)出現(xiàn)了,只是它們之前的造價一直都很高,而且需要大量的制作時間,F(xiàn)在一批來自德克薩斯大學(xué)的研究人員 研發(fā) 了一種“剪貼”技術(shù),他們可以在 20 分鐘內(nèi)制作出低成本的超薄健康追蹤紋身。
這種紋身的制作過程是先將經(jīng)過剪切的金屬片放在聚合物粘合劑之上,然后將電子元件打印在粘合劑上。雖然這種紋身還沒有在醫(yī)療領(lǐng)域普及,但是這項最新的研究突破將會讓這項技術(shù)變得更為成熟,將來醫(yī)生們將可以利用它們來追蹤病人的生命體征、心率和肌肉運(yùn)動等數(shù)據(jù)。
納米技術(shù)可穿戴設(shè)備
原子和分子層面的物質(zhì)研究也可以為可穿戴技術(shù)帶來廣闊的前景。兩年前,Google X 宣布它正在研制一種磁性納米粒子,這種粒子可以在血液中檢測出癌細(xì)胞的存在,并通過光信號將這些數(shù)據(jù)傳輸?shù)街悄苁汁h(huán)上。谷歌在今年較早前申請了一項名為“納米粒子透入”(Nanoparticle Phoresis)的專利。由此可見,谷歌正在逐步實(shí)現(xiàn)這個遠(yuǎn)大的目標(biāo),我們檢查和治療癌癥和其他疾病的方式也有可能被徹底改變。
另一方面,自從在 2003 年被發(fā)現(xiàn)以來,“神奇材料”石墨烯(按照六邊形結(jié)構(gòu)組成的單層碳原子,它是最薄和最強(qiáng)韌的人工制備材料)已經(jīng)產(chǎn)生了 25000 項相關(guān)專利。石墨烯最新的一項潛在 應(yīng)用 是可穿戴領(lǐng)域,石墨烯涂層纖維可以檢測出空氣中的有害氣體,然后通過 LED 燈向設(shè)備穿戴者發(fā)出警告。
在來自韓國電子通信研究所和建國大學(xué)的研究人員的帶領(lǐng)之下,這項突破性研究將可以應(yīng)用于存在嚴(yán)重空氣質(zhì)量隱患的產(chǎn)業(yè)當(dāng)中,可穿戴空氣質(zhì)量追蹤器將會大大縮短從業(yè)人員面對威脅的反應(yīng)時間。結(jié)合石墨烯良好的 降溫性能 ,這種納米材料必定能夠在可穿戴技術(shù)領(lǐng)域大顯身手。
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