欧盟拿出3200万欧元,支持微能量收集发表时间:2026-08-03 10:52来源:芯传感 7月22日,欧盟欧洲创新理事会(EIC)正式开放2026年EIC Pathfinder Challenge,"微能量收集系统先进材料"专项,总预算3200万欧元,支持新型能量收集材料、自供电传感器及微型能量系统研发。单个项目可获得50万至400万欧元资助,资助比例100%,项目目标需完成TRL4实验室验证。
无电池物联网(Battery-free IoT)正成为未来IoT的重要发展方向。 根据EIC工作文件引用的数据,全球物联网连接设备预计在2030年达2500亿个,传感器网络数量将从2025年的1万亿个飙升至2040年的10万亿个。到2040年,IoT设备的总耗电量将与当前全球总发电量相当;而依赖电池供电的传感器网络每天需更换约8000万块电池,对环境和资源造成巨大压力。 对于工业监测、智慧城市、桥梁、轨道交通、农业、医疗可穿戴等场景而言,大量设备部署后很难进行人工维护,电池寿命往往决定整个系统的生命周期成本。因此,利用光能、热能、振动、电磁波等环境能量实现设备自供电,正成为产业界重点关注的发展方向。 欧盟创新理事会(EIC)是欧盟委员会下属的核心创新资助机构,依托地平线欧洲框架计划运作,总预算超100亿欧元。 此次专项聚焦微型能量收集系统,核心支持对象为先进材料。官方要求项目覆盖先进能量收集材料、微型器件、自供电系统及TRL4验证全过程,并鼓励利用人工智能等数字工具加速材料研发。 压电材料、摩擦电材料、热电材料、新型钙钛矿、拓扑材料、二维材料、纳米结构材料等,均属于此次重点支持方向。太阳能、热电、压电、摩擦电、电磁波能量收集等技术路线均可申报,应用覆盖汽车、工业监测、医疗健康、可穿戴设备、智慧城市、农业、无人机等多个领域。 欧盟近年来持续通过各项计划支持先进材料与能源技术,包括本次围绕“微型能量收集系统先进材料”设立独立专项挑战。 中国在微能量收集领域的表现同样不容小觑:基础研究方面,摩擦纳米发电机、压电/热电收集、MEMS微能量收集等方向持续取得突破。 2026年,中科院北京纳米能源所王中林院士团队实现人体运动直接转化为机器人控制信号,推动自供能人机交互迈向更复杂的应用场景; 西安交通大学则将弱磁场能量收集器的功率密度提升124%,进一步提升了弱磁场环境下的能量收集效率。 产业层面,微能量收集技术不仅进入了真实可行的产品研发,应用场景也已悄悄在各行各业的大厂中预先部署起来。 米德方格半导体的微能量采集PMIC芯片MF9005实现2.5μW超低输入冷启动;星沿微电子的无功耗温度芯片已在电力、工业等领域实现量产,反映出微能量收集正逐步具备与低功耗传感器深度融合的能力。 赛富能科技的自供电传感器已应用于中石油、中石化等工业场景;清力技术的超滑微动发电方案已与物流企业启动试点;炎和智能科技的钙钛矿光能电池组件则进入联想、小米等供应链。 对于我们而言,这场竞赛的终局是诱人的:当每一颗螺丝、每一件货物、甚至每一粒灰尘都能通过收集环境能量来感知和传递信息,人类将真正进入“部署即遗忘(Deploy-and-Forget)”的万物互联时代。 |