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人民网 国际 财经 汽车 教育 采集 2026-08-01T08:57:39+00:00

「鱼形」微纳机器人可在海水中主动捕获锂离子

原始标题:“鱼形”微纳机器人在海水中主动捕获锂离子--经济·科技--人民网

来源
人民网
发布时间
2026-08-01
采集批次
2026-08-01-04
字数
601
URL 指纹
cb1e7276fa2aba31

📌 AI 总结(166 字)

随着电动汽车和清洁能源产业快速发展,全球锂需求持续增长,但传统陆地开采和卤水提取受资源限制且环境压力大。美国得克萨斯农工大学团队开发出一种「鱼形」微纳机器人,能在海水中自主游动并主动捕获锂离子,利用光能驱动、磁场回收,为海水提锂提供了新路径。该技术有望降低对大型基础设施的依赖和能耗,但仍需解决选择性、稳定性、成本及生态影响等问题。
📄 正文(601 字)
目前锂资源获取主要依赖陆地矿山开采和地下卤水提取,不仅受资源分布限制,也带来一定环境压力。美国得克萨斯农工大学研究团队近日开发出一种「鱼形」微纳机器人,可在海水中主动捕获锂离子,为关键矿产资源获取提供了新路径。

随着电动汽车、电池和清洁能源储能系统快速发展,全球对锂的需求持续增长。然而,传统锂资源开发面临资源有限、开采成本高,以及环境影响大等问题。海水中蕴含丰富锂资源,被认为是潜在替代来源,但由于海水中锂浓度极低,且存在大量钠、镁等其他离子,如何实现高效、选择性提取仍是技术难题。

针对这一挑战,研究团队利用微纳机器人进行主动式海水提锂。不同于传统固定式吸附材料依靠锂离子自然接触完成提取,这些微纳机器人能在海水中自主移动,像鱼一样游动,通过主动寻找和捕获锂离子提升提取效率。

研究团队开发的微米级和纳米级机器人可在外部刺激作用下运动,例如利用光能驱动其移动,并借助磁场实现回收。这种可移动提取方式有望减少大型基础设施需求,降低传统采矿方式带来的能源消耗和环境负担。下一步,他们将重点优化微纳机器人性能,提升锂离子捕获效率,并开展更大规模验证,推动该技术从实验室研究向示范应用迈进。

不过,由于海水中锂浓度较低,如何在复杂海洋环境中实现锂离子的高选择性分离,如何提升微纳机器人的长期稳定性,以及如何降低制造和运行成本,仍需进一步探索。此外,研究团队还将评估未来规模化应用可能带来的生态影响。