
Όλα τα περιεχόμενα του iLive ελέγχονται ιατρικά ή ελέγχονται για να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ακριβέστερη ακρίβεια.
Έχουμε αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές προμήθειας και συνδέουμε μόνο με αξιόπιστους δικτυακούς τόπους πολυμέσων, ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα και, όπου είναι δυνατόν, ιατρικά επισκοπικά μελέτες. Σημειώστε ότι οι αριθμοί στις παρενθέσεις ([1], [2], κλπ.) Είναι σύνδεσμοι με τις οποίες μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτές τις μελέτες.
Εάν πιστεύετε ότι κάποιο από το περιεχόμενό μας είναι ανακριβές, παρωχημένο ή αμφισβητήσιμο, παρακαλώ επιλέξτε το και πατήστε Ctrl + Enter.
Μια ασυνήθιστη νανογεννήτρια δημιουργήθηκε στην Ελβετία
Τελευταία επισκόπηση: 02.07.2025
Ειδικοί από ένα από τα πιο έγκριτα πανεπιστήμια της Ευρώπης, που βρίσκεται στην Ελβετία, με την υποστήριξη επιστημόνων από το Τόκιο δημιούργησαν μια συσκευή που μπορεί να τροφοδοτεί μικρές ηλεκτρονικές συσκευές. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της νέας συσκευής είναι ότι δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τα πιο συνηθισμένα υλικά που σχεδόν ο καθένας μας χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του. Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι η παραγόμενη ενέργεια θα είναι αρκετή για να τροφοδοτήσει μια οθόνη LCD, αρκετές διόδους και άλλες μικρές συσκευές, ειδικά η νέα συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση σε αναπτυσσόμενες χώρες σε ιατρικές διαγνωστικές συσκευές που καταναλώνουν λίγη ηλεκτρική ενέργεια.
Η νέα συσκευή είναι μικρή - μόνο 8 cm2 και αποτελείται από δύο συνηθισμένα φύλλα χαρτιού, στα οποία εφαρμόζεται ένα στρώμα άνθρακα γραφίτη (χρησιμοποιώντας το γνωστό μολύβι). Το στρώμα άνθρακα λειτουργεί ως ηλεκτρόδια και η συμπαγής συσκευή είναι ικανή να παράγει περισσότερα από 3 βολτ ενέργειας - αρκετή για να τροφοδοτήσει ένα τηλεχειριστήριο. Η ελεύθερη πλευρά ενός από τα φύλλα είναι καλυμμένη με τεφλόν και σε συνδυασμό (η επίστρωση και το χαρτί) λειτουργούν ως μονωτές. Στην ουσία, η νέα συσκευή παράγει στατικό ηλεκτρισμό.
Οι επιστήμονες εξήγησαν ότι ολόκληρη η δομή συναρμολογήθηκε με ταινία σκωτσέζικης κόλλας και έμοιαζε με σάντουιτς - ένα διπλό στρώμα άνθρακα στο εξωτερικό, έπειτα ένα διπλό στρώμα χαρτιού και ένα στρώμα τεφλόν στη μέση. Στη συνέχεια, όλα τα στρώματα κολλήθηκαν μεταξύ τους έτσι ώστε να μην ακουμπούν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα μια ηλεκτρικά ουδέτερη δομή.
Όταν πιέζετε με το δάχτυλό σας, δύο μονωτές έρχονται σε επαφή, δημιουργώντας μια διαφορά φορτίου - αρνητική για το τεφλόν, θετική για το χαρτί, αφού αφήσετε το δάχτυλό σας, το χαρτί διαχωρίζεται, το φορτίο πηγαίνει στα στρώματα άνθρακα, τα οποία λειτουργούν, όπως ήδη αναφέρθηκε, ως ηλεκτρόδια. Ο πυκνωτής που τοποθετείται στο κύκλωμα απορροφά το ασθενές ηλεκτρικό σήμα που παράγεται από το σύστημα.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, οι επιστήμονες κατάφεραν να αυξήσουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας γυαλόχαρτο, το οποίο τους επέτρεψε να αποκτήσουν μια τραχιά επιφάνεια. Αφού πιέσαν το γυαλόχαρτο, οι ειδικοί το τοποθέτησαν κοντά στα χάρτινα μέρη, γεγονός που αύξησε την επιφάνεια επαφής και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αρκετές φορές.
Η συσκευή παράγει ρεύμα με κάθε πάτημα, αλλά ακόμα και αν πατηθεί σε χαμηλή συχνότητα, μπορεί να παράγει αρκετή ενέργεια για να τροφοδοτήσει νανο- ή μικρο-αισθητήρες (μπορεί να συγκριθεί με την ενέργεια που παράγεται από 2 μπαταρίες AA).
Οι επιστήμονες ονόμασαν την εφεύρεσή τους τριβοηλεκτρικές νανογεννήτριες ή TENG εν συντομία.
Μια τέτοια γεννήτρια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φθηνούς αισθητήρες που χρησιμοποιούνται στον ιατρικό τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι νέες συμπαγείς συσκευές μπορούν εύκολα να αντικαταστήσουν τις συμβατικές μπαταρίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως σε τέτοιες εφαρμογές, αλλά μετά τη χρήση, η νανογεννήτρια μπορεί να κομποστοποιηθεί, σε αντίθεση με τις μπαταρίες που δηλητηριάζουν τη γη στις χωματερές για πολλά χρόνια.