Android

Μπορούμε σύντομα να αρχίσουμε να φορτώνουμε τα τηλέφωνά μας μετακινώντας

XIAOMI Wowstick 1F+ 69 In 1 Electric Power Screwdriver Cordless Lithium-ion (GR & ENG SUBS)

XIAOMI Wowstick 1F+ 69 In 1 Electric Power Screwdriver Cordless Lithium-ion (GR & ENG SUBS)
Anonim

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Vanderbilt των Η.Π.Α., έχουν καταλήξει σε ένα νέο σύστημα συγκομιδής ενέργειας το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη φόρτιση των προσωπικών συσκευών μας μόνο με τη μετακίνηση.

Σε ένα έγγραφο με τίτλο 'Τεχνολογία ηλεκτροχημικών μηχανημάτων ηλεκτροχημικών ηλεκτρικών συχνοτήτων Ultralow Frequency χρησιμοποιώντας 2D Black Phosphorus Nanosheets', που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ACS Energy Letters online, πηγαίνει να δείξει πώς μια υπερβολικά λεπτή συσκευή μπορεί να συλλέγει ηλεκτρική ενέργεια από ανθρώπινη κίνηση.

"Στο μέλλον, αναμένω ότι όλοι θα φορτώσουμε αποθήκες για τις προσωπικές μας συσκευές τραβώντας την ενέργεια απευθείας από τις κινήσεις μας και το περιβάλλον", δήλωσε ο Επίκουρος Καθηγητής Μηχανολογίας Cary Pint, ο οποίος διευθύνει την έρευνα.

Επίσης διαβάστε: Αυτό το Smart Tire παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κατάστασή του

Το εργαστήριο Nanomaterials and Energy Devices του Πανεπιστημίου έχει κατασκευάσει τη συσκευή χρησιμοποιώντας τεχνολογία μπαταριών και στρώματα μαύρου φωσφόρου που έχει πάχος μόνο μερικών ατόμων.

Η συσκευή παράγει ενέργεια κάθε φορά που εφαρμόζεται εξωτερική πίεση σε αυτήν. Η τριβή που δημιουργείται από το ανθρώπινο σώμα ενώ βρίσκεται σε κίνηση είναι αρκετή για να ασκήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πίεση στη συσκευή για να μπορέσει να παράγει ενέργεια.

"Όταν κοιτάς τον Usain Bolt, βλέπεις τον γρηγορότερο άνθρωπο στη Γη. Όταν τον κοιτάω, βλέπω μια μηχανή που εργάζεται σε 5 Hertz », δήλωσε ο Nitin Muralidharan, ένας διδακτορικός φοιτητής που διετέλεσε επικεφαλής της έρευνας.

Η ομάδα διερεύνησε για πάνω από τρία χρόνια, διερευνά τη συμπεριφορά των υλικών των μπαταριών όταν εκτίθενται σε εξωτερική πίεση - κάμψη και τέντωμα.

"Σε σύγκριση με τις άλλες προσεγγίσεις που αποσκοπούν στη συγκομιδή ενέργειας από την ανθρώπινη κίνηση, η μέθοδος μας έχει δύο θεμελιώδη πλεονεκτήματα. Τα υλικά είναι ατομικά λεπτά και αρκετά μικρά για να εμποτιστούν σε υφάσματα χωρίς να επηρεάσουν την εμφάνιση ή την αίσθηση του υφάσματος και μπορούν να εξάγουν ενέργεια από κινήσεις που είναι βραδύτερες από 10 κύκλους Hertz-10 ανά δευτερόλεπτο - σε όλο το παράθυρο χαμηλών συχνοτήτων των κινήσεων που αντιστοιχούν σε ανθρώπινη κίνηση ", δήλωσε ο Πίντ.

Ενώ αυτή τη στιγμή η συσκευή δεν παράγει αρκετή τάση για να φορτίσει αποτελεσματικά ένα smartphone, οι ερευνητές αναφέρουν ότι η έρευνα και η εργασία σε μεγαλύτερες εφαρμογές θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν έξυπνα ρούχα και στο μέλλον.

Διερευνούν επίσης το σχεδιασμό ηλεκτρικών συσκευών όπως LCD που μπορεί να λειτουργεί σε χαμηλή τάση.

Περισσότερα στην Ειδήσεις: Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσο αράχνες είναι τόσο μυστικές; Οι επιστήμονες μπορεί να έχουν την απάντηση

"Αυτή είναι μια έγκαιρη και συναρπαστική έρευνα, δεδομένης της αύξησης των φορητών συσκευών όπως τα εξωσκελετά και τα έξυπνα ρούχα, τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να ωφεληθούν από την πρόοδο του Dr. Pint στον τομέα της συλλογής υλικών και ενέργειας", δήλωσε ο Karl Zelik, επίκουρος καθηγητής μηχανικής και βιοϊατρικής μηχανικής στο Vanderbilt, εμπειρογνώμονας για τη βιομηχανική της μετακίνησης που δεν συμμετείχε στην ανάπτυξη της συσκευής.

Παρόλο που η καινοτομία του Pint είναι σήμερα επιρρεπής στην πυρκαγιά κάτω από τεράστιες καταστάσεις πίεσης - αυτή καθεαυτή, «το βάζουμε κάτω από έναν πυρσό» - αλλά οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι μπορούν να λυθούν και με τη χρήση ηλεκτρολύτη στερεάς κατάστασης στη συσκευή τους.

Η συσκευή βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά αυτές οι καινοτομίες είναι πολύ αναγκαίες, καθώς η διατήρηση του χυμού της μπαταρίας στις πολλαπλές προσωπικές συσκευές μας μπορεί να γίνει ταλαιπωρία κατά καιρούς.