近日,日本國立岡山大學、東京工業(yè)大學和京都大學的科研小組對外展示了地下水中的細菌產(chǎn)生的氧化鐵納米顆粒,可用作鋰離子電池的陽極材料。
這些納米顆粒通過細菌聚成納米管,相關科研論文發(fā)表在美國化學學會的《應用材料與界面》上。

氧化鐵納米粒子(b)通過細菌生成納米管(a) (圖片來源:日本國立岡山學大學)
J. Takada,、H. Hashimoto及其他科研人員發(fā)現(xiàn),赭色纖毛菌(Leptothrix oacea)生成的不規(guī)則氧化鐵納米顆??梢杂糜谥谱?/span>鋰離子電池的陽極材料。
赭色纖毛菌是叢毛單胞菌科纖毛菌屬的細菌,是水生細菌,遍布全球各地。赭色纖毛菌一般生活在富含鐵的淡水和濕地中,在有機物中也少量生存。
此外,科研人員還透露,原來的納米顆粒中含有硅和磷,這最終會形成特殊的電極結構:基于鐵的電化學核心嵌在基于硅和磷的無形基體中。這些細菌可以生產(chǎn)帶氧化鐵的獨特材料,用于下一代鋰電池的陽極材料。
該科研項目得到日本文部科學省的科研經(jīng)費支持,并得到日本科學技術振興機構的學術支持。
這些納米顆粒通過細菌聚成納米管,相關科研論文發(fā)表在美國化學學會的《應用材料與界面》上。

氧化鐵納米粒子(b)通過細菌生成納米管(a) (圖片來源:日本國立岡山學大學)
J. Takada,、H. Hashimoto及其他科研人員發(fā)現(xiàn),赭色纖毛菌(Leptothrix oacea)生成的不規(guī)則氧化鐵納米顆??梢杂糜谥谱?/span>鋰離子電池的陽極材料。
赭色纖毛菌是叢毛單胞菌科纖毛菌屬的細菌,是水生細菌,遍布全球各地。赭色纖毛菌一般生活在富含鐵的淡水和濕地中,在有機物中也少量生存。
此外,科研人員還透露,原來的納米顆粒中含有硅和磷,這最終會形成特殊的電極結構:基于鐵的電化學核心嵌在基于硅和磷的無形基體中。這些細菌可以生產(chǎn)帶氧化鐵的獨特材料,用于下一代鋰電池的陽極材料。
該科研項目得到日本文部科學省的科研經(jīng)費支持,并得到日本科學技術振興機構的學術支持。