Это не столь нереально, как может показаться! Доказательство – последняя разработка Тахира Кагина (Tahir Cagin) профессора департамента химических технологий имени Арти МакФеррина в Техасском университете (Texas A&M University).
С помощью материалов, известных в научных кругах как ‘пьезоэлектрические материалы’, Кагин, чьё исследование основано на нанотехнологии, сделал важное открытие в области преобразования энергии – область разработок самозаряжающихся устройств, которые не требуют заменяемых источников питания, таких как аккумуляторы.
(Фото: iStockphoto/Roberta Casaliggi)
В частности Кагин совместно с коллегами из Университета Хьюстона обнаружил, что определённый тип пьезоэлектрических материалов способен преобразовывать энергию в 100 процентном увеличении при производстве в очень малых размерах – в данном случае толщина должна быть 21 нанометр.
Более того, когда материалы производятся больше или меньше этого особого размера, они показывают значительное снижение способностей преобразовывать энергию, заявил он.
Данные исследования могут оказать глубокое влияние на электронные устройства малой мощности, такие как сотовые телефоны, лэптопы, персональные коммуникаторы и другие, связанные с компьютером устройства, которые применяются всеми от среднего потребителя до стражей порядка и даже солдат на поле сражения.
Многие из этих высокотехнологичных устройств включают компоненты, которые измеряются в нанометрах – микроскопическая единица измерения, представляющая одну миллиардную часть метра. Атомы и молекулы измеряются в нанометрах, а человеческий волос составляет примерно 100,000 нанометров в ширину.
Вклад Кагина может быть огромным. Его открытие способно продвинуть далеко вперёд область, популярность которой растёт благодаря потребительскому спросу на компактные портативные и беспроводные устройства с длительным сроком службы.
Но кроме простого удобства потребителя самозаряжающиеся устройства главным образом интересны некоторым федеральным службам.
Управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ США (DARPA) разработало метод для солдат в полевых условиях, позволяющий генерировать энергию для портативного оборудования просто из энергии хождения. И датчики – такие как те, что используются для определения взрывчатых веществ – могли бы извлечь огромную пользу из самозаряжающейся технологии, которая отбросит необходимость проверки и замены батарей.
Ключ данной технологии, как объяснил Кагин, - пьезоэлектрические материалы. От греческого ‘piezein’- сжимать, это материалы (обычно кристаллы или керамика) которые производят напряжение под действием формы механического воздействия. И наоборот, они демонстрируют изменение физических свойств под действием электрического поля.
Пьезоэлектрические материалы – не новая концепция, они были открыты французскими учёными ещё в 1880-х. Впервые их применяли в сонарных устройствах во время первой мировой войны. Сегодня их можно найти в микрофонах и кварцевых часах. Прикуриватели в автомобилях также содержат пьезоэлектрические материалы. Нажатие кнопки прикуривателя воздействует на пьезоэлектрический кристалл, который в свою очередь производит достаточно напряжения для того, чтобы создать искру и зажечь газ.
В больших масштабах некоторые ночные клубы Европы оборудованы танцполами, построенными с применением пьезоэлектрических материалов, которые поглощают и преобразуют энергию шагов, производя электричество для клуба. Кроме того, есть данные о том, что в одном из Гонконгских тренажёрных залов используется технология, которая преобразует энергию от упражнений для питания осветительного и музыкального оборудования.
--------
Поломка в телефоне легко решается в сервисном центре. Например, Вашему вниманию представлен
самсунг галакси ремонт от компании RDMservice. Более детально ознакомиться с предлагаемыми услугами можно на сайте http://rdmservice.ru.