Как создать сайт или блог в 2020 году - бесплатное и простое руководство по созданию сайта

Тепло вашего тела теперь может питать ваши устройства с этой термоэлектрической тканью

Энергия – самая большая проблема в жизни сегодня, и тем более чистая энергия. Исследователи в течение десятилетий пытались разработать способы использования чистой энергии. Ветровая, приливная и солнечная энергия стали более традиционными источниками энергии, которые широко используются сегодня. Исследователь из Университета Пердью изменил наш взгляд на чистую энергию, разработав термоэлектрическую ткань, которая использует тепло человеческого тела и преобразует его в электричество для питания устройств IoT.

Тепло тела может приводить в действие устройства IoT, медицинские мониторы w. Гибкая термоэлектрическая ткань. https://t.co/m1oiHtJdYR @DiscoveryParkPU @PurdueOTC pic.twitter.com/dUAxOqM6pO

– Исследования в Пердью (@Research_Purdue) 7 апреля 2017 г.

Казуаки Язава – доцент в Центре нанотехнологий Бирка в Парке Дискавери при Университете Пердью, который разработал термоэлектрическую ткань, состоящую из полупроводниковых нитей, которая извлекает тепло из тела и преобразует его в небольшое количество электричества. Полупроводниковые шнуры встроены в ткань и поглощают тепло от любой прямой точки контакта и преобразуют ее в электрическую энергию.

Такая термоэлектрическая ткань имеет широкий спектр применения. Первое, что приходит в голову, – это одежда, покрывающая все тело, которая служит очень хорошим источником тепла. Он может быть использован в носимых технологиях и во многих медицинских и спортивных приложениях. Материал может также обернуться вокруг объектов, таких как кофейные чашки и камины, которые в противном случае излучают тепло, тратя его впустую.

Принимая во внимание многочисленные применения этой технологии, Ядзава сказал:

«Сердечные мониторы, мониторы дыхания и потоотделения очень полезны для пожилых людей или тех, кто восстанавливается после травмы. Существует также большой рынок носимых в спорте товаров для оптимизации работы человека. Если у вас есть пациент или спортсмен, который перегревается, тренеры и медицинские работники могут использовать информацию о своих жизненно важных показателях в режиме реального времени для лучшего контроля и лечения своих игроков или пациентов. Устройства этих типов требуют, чтобы энергия была активно заряжена, чтобы их можно было использовать непрерывно. Все, что берет тепло и превращает его в другую форму энергии, также обеспечивает охлаждающий эффект. Следовательно, эта технология также может обеспечить непрерывную обработку охлаждения. Это может быть особенно полезно с спортивной или военной точки зрения. Эту гибкую подложку можно наносить на нижнее белье, а когда бегают спортсмены, технологии могут помочь в этом ».

Неважно, насколько идеально это звучит, у него есть свои недостатки, как и у этой термоэлектрической ткани. Человеческое тело производит только низкий тепловой поток, который требует более толстого слоя термоэлектрических элементов, чтобы произвести значительное количество энергии. Такой толстый кусок ткани не будет достаточно гибким, чтобы сформировать любую форму, и будет ограничивать движения тела, вызывая дискомфорт. Чтобы решить проблему толщины, Yazawa предложил решение, которое гласило: «Удлинение проводов и использование уникальной комбинации изоляции делает генератор более плоским и более управляемым».

Если это работает, и технология оказывается коммерчески жизнеспособной, потребность в портативных батареях может быть в конечном счете устранена.

Узнайте больше об исследовании. Вот,

Table of Contents