• Швейцарские инженеры разработали кисть руки, которая сама передвигается и нажимает кнопки

    Многие писатели-фантасты в своё время предсказали появление разных изобретений, но сценаристам сериалов это удаётся значительно реже. Тем не менее, группа швейцарских инженеров из Soft Robotics Lab вдохновилась примером «Семейки Аддамс» и разработала роботизированную кисть руки, которая может самостоятельно передвигаться по различным пове...
    Читать дальше
  • Китайцы вплотную подобрались к теоретическому пределу кремниевых солнечных панелей

    Китайская компания LONGi установила новый мировой рекорд эффективности для классического однопереходного кремниевого солнечного элемента, достигнув показателя преобразования солнечного света в электричество 28,29 %. Результат был подтверждён независимыми испытаниями немецкого Института исследований солнечной энергии в Хамельне (ISFH) и ст...
    Читать дальше
  • UGREEN X766 200W - одна зарядка для ноутбука, смартфонов и всей мелочёвки на столе

    Настольная GaN-станция на восемь портов обещает заменить сразу несколько блоков питания. Разбираемся, как устроено распределение 200 Вт и что получается в реальном использовании.
    Читать дальше
  • Два новых смартфона от Redmi вышли на российские маркетплейсы

    Разберем главные сходства и отличия Redmi Note 17 Pro 5G и Redmi Note 17 Pro Max 5G.
    Читать дальше
  • С 1 декабря россияне будут доплачивать за покупку смартфонов и ноутбуков — Минпромторг раскрыл ставки техсбора

    Минпромторг России опубликовал проект приказа о технологическом сборе, которым определяется, какие товары подпадут под сбор, сколько придётся платить за каждую категорию и как будет рассчитываться ставка. Технологический сбор в России начнут взимать уже с 1 декабря 2026 года, а собранные средства направлять на дополнительную господдержку ...
    Читать дальше

Сверхтонкая плёнка может питать электронику человеческим теплом

27 декабря 2024 | Просмотров: 4 418 | 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.