• Энтузиасты разогнали дрон до рекордных 733 км/ч — он почти догнал авиалайнер (видео)

    Любые транспортные средства неизбежно начинают соперничать друг с другом в определённых характеристиках, и в случае с дронами конкуренция развивается в части достижения максимальной скорости полёта. Дуэт энтузиастов недавно показал способность усовершенствованного ими дрона развивать скорость 730 км/ч, и это можно считать заявкой на миров...
    Читать дальше
  • Заставить ИИ выдавать запрещённую информацию довольно просто, показали исследователи

    Этика использования систем искусственного интеллекта является животрепещущей проблемой, которой озабочены не только разработчики, но и государственные структуры. Официальные версии ИИ-моделей настроены так, чтобы не давать ответов на запросы, нацеленные на получение запретной информации. Тем не менее, модификация этих моделей позволяет до...
    Читать дальше
  • Новая водяная батарея способна работать сотни лет (2 фото)

    Сотрудники Университета Гонконга и Южного университета науки и технологий в Китае разработали новый тип водяной батареи, способной выдержать до 120 000 циклов зарядки.
    Читать дальше
  • Red Bull готовит к выпуску гиперкар RB17 (4 фото)

    Red Bull приближается к запуску своей самой амбициозной разработки — гиперкара RB17. Машина создаётся как максимально близкий аналог болиду «Формулы-1», но только для обычных владельцев.
    Читать дальше
  • Паровая революция в лечении мужской проблемы

    Проблемы с мужским здоровьем долгое время лечили либо таблетками, либо достаточно травматичными операциями. Сегодня ситуация меняется: в урологии появились малоинвазивные технологии, которые позволяют проводить лечение без разрезов и общего наркоза. Знакомьтесь: технология, которая достойна места в нашем обзоре.
    Читать дальше

Сверхтонкая плёнка может питать электронику человеческим теплом

27 декабря 2024 | Просмотров: 4 010 | Гаджет новости

Австралийские учёные создали ультратонкую и гибкую плёнку, способную преобразовывать тепло человеческого тела в энергию для питания носимых гаджетов. Это позволяет полностью отказаться от использования батарей в подобных устройствах. Технология также может охлаждать электронные компоненты, например, процессоры в смартфонах и компьютерах.

Термоэлектрические технологии, которые позволяют преобразовывать температурный градиент в электрическую энергию, уже давно рассматриваются как перспективное решение для носимых устройств. Но разработка эффективных, гибких и доступных для массового производства вариантов остаётся сложной задачей.


Главной проблемой на пути к внедрению стала плохая гибкость материалов, трудности в производстве, высокая стоимость и ограниченная производительность. Чтобы исправить это, учёные использовали микроскопические «наносвязующие» кристаллы. Они способны формировать непрерывный слой из листов теллурида висмута, что улучшает гибкость материала.

Помимо обеспечения энергией носимых гаджетов, такая плёнка может использоваться для индивидуального терморегулирования. Внедрение гибких термоэлектрических элементов в текстиль открывает перспективы для создания умной одежды, способной самостоятельно обогреваться в холодную погоду.


Комментарии: 1

  1. Ваше имя
    27 декабря 2024 17:39 Ваше имя
    Ну терь мы хоть знаем, как выглядят австралийские учёные)
    + 2
    Ответить
В Вашем браузере отключен JavaScript. Для корректной работы сайта настоятельно рекомендуется его включить.