Электричество «из ничего»: генерация тока из движения молекул жидкости

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Рассуждения | Оффтопик

Все мы знаем, что электричество можно получать из разных источников: солнца, ветра, воды, атома и т. д. Но вы когда-нибудь задумывались о том, что электричество можно получать и из самого движения молекул жидкости? Да, вы не ослышались. Ученые из Китая разработали уникальный генератор, который способен превращать тепловое движение молекул в электрический ток. Это открытие может стать революционным в области нанотехнологий и чистой энергетики.

Нанонити, прикрепленные к электродам, генерируют микротоки, при сталкивании с движущимися молекулами
Автор: Yucheng Luan and Wei Li Источник: www.newscientist.com

Что такое тепловое движение молекул?

Тепловое движение молекул — это беспорядочное движение атомов и ионов в любом веществе при температуре выше абсолютного нуля. Абсолютный ноль — это минимально возможная температура, при которой все движение прекращается. Она равна −273,15∘C или 0 Кельвин. При любой другой температуре молекулы постоянно колеблются, сталкиваются друг с другом и с окружающими предметами. Это движение зависит от температуры и агрегатного состояния вещества: чем выше температура и чем меньше связей между молекулами, тем больше движение. Например, в газе молекулы движутся быстрее и хаотичнее, чем в жидкости или твердом теле.

Тепловое движение молекул — это огромный источник энергии, который мы обычно не замечаем и не используем. Однако ученые давно пытаются найти способ перехватить эту энергию и превратить ее в электричество. Один из таких способов — это использование пьезоэлектрических материалов.

Что такое пьезоэлектрические материалы?

Пьезоэлектрические материалы — это материалы, которые способны генерировать электрический заряд при механическом деформировании. Это явление называется пьезоэффектом. Например, если сжать или растянуть кристалл кварца, он создаст разность потенциалов на своих поверхностях. Обратно, если подать напряжение на кристалл кварца, он изменит свою форму. Это явление называется обратным пьезоэффектом.

Пьезоэлектрические материалы широко используются в различных устройствах, таких как микрофоны, динамики, зажигалки, сенсоры, генераторы и т. д. Одним из самых известных пьезоэлектрических материалов является оксид цинка (ZnO), который легко синтезировать в различные наноструктуры, такие как нанопроволока, нанолисты, наноцветки и т. д.

Как работает молекулярный генератор?

Автор: Bing image creator

Молекулярный генератор — это устройство, которое использует пьезоэлектрические наноструктуры из оксида цинка для преобразования теплового движения молекул в электричество. Устройство состоит из двух электродов, к которым прикреплены массивы нановолокон из ZnO. Устройство погружается в жидкость, например, в октан — углеводород, похожий на пропан или бутан, только с более длинной цепью атомов углерода и водорода. Молекулы жидкости постоянно сталкиваются с нановолокнами, заставляя их колебаться. Это колебание вызывает деформацию нановолокон и генерацию электрического заряда на их поверхности. Заряд собирается на электродах и создает постоянный электрический ток.

Ученые измерили напряжение и силу тока, которые производит молекулярный генератор. Они получили результаты в 2,28 милливольт и 2,47 наноампер соответственно. Это достаточно мало для питания больших устройств, но достаточно для питания нанотехнологий, таких как медицинские имплантаты или датчики.

Какие перспективы у молекулярного генератора?

Молекулярный генератор — это новый и перспективный способ получения электричества из движения молекул. Он имеет ряд преимуществ перед другими видами генераторов:

  • Он не нуждается в каких-либо внешних стимулах, таких как ветер или солнце, что делает его более надежным и устойчивым.
  • Он работает при комнатной температуре и не требует охлаждения или нагревания.
  • Он имеет малый размер и вес, что делает его подходящим для интеграции в различные устройства.
  • Он является экологически чистым источником энергии, который не загрязняет окружающую среду.

Конечно, у молекулярного генератора есть и недостатки, такие как низкая эффективность и выходная мощность. Однако ученые активно работают над улучшением этих параметров, тестируя различные жидкости и материалы.

Какие области применения у молекулярного генератора?

Молекулярный генератор может найти широкое применение в различных областях науки и техники, особенно в нанотехнологиях. Например, он может быть использован для питания микро- и наноустройств, таких как биосенсоры, нанороботы, наномедицина и т. д. Эти устройства могут выполнять различные функции, такие как диагностика, лечение, мониторинг и доставка лекарств в организме человека или животного. Молекулярный генератор может обеспечить им постоянный источник энергии, который не требует замены или подзарядки.

Кроме того, молекулярный генератор может быть использован для создания новых видов электроники, таких как гибкая, прозрачная и самовосстанавливающаяся электроника. Эти виды электроники могут иметь различные преимущества перед традиционной электроникой, такие как легкость, прочность, адаптивность и экологичность. Молекулярный генератор может питать эти устройства от теплового движения окружающей среды или от собственного движения пользователя.

С какими проблемами сталкиваются ученые при создании молекулярного генератора?

Молекулярный генератор — это новаторский и перспективный способ получения электричества из движения молекул. Однако он также сталкивается с рядом проблем и вызовов, которые нужно решить для его широкого распространения и коммерциализации. Некоторые из этих проблем и вызовов следующие:

  • Низкая эффективность и выходная мощность. Молекулярный генератор производит очень мало электричества по сравнению с другими видами генераторов. Это ограничивает его применение только для наноустройств, которые требуют очень мало энергии. Для повышения эффективности и выходной мощности нужно оптимизировать параметры жидкости, материала, формы и размера наноструктур.
  • Сложность изготовления и интеграции. Молекулярный генератор требует сложных и дорогостоящих методов синтеза и характеризации наноструктур из оксида цинка. Кроме того, он требует специальных методов интеграции в различные устройства, которые должны быть совместимы с жидкостью и наноструктурами. Это повышает стоимость и сложность производства и использования молекулярного генератора.
  • Нестабильность и ненадежность. Молекулярный генератор зависит от случайного движения молекул жидкости, которое может меняться в зависимости от температуры, давления, вязкости и других факторов. Это может приводить к нестабильности и ненадежности работы генератора. Для обеспечения стабильности и надежности нужно контролировать и регулировать эти факторы, а также защищать генератор от внешних воздействий, таких как механические повреждения, химические реакции, электромагнитные помехи и т. д.

21 комментарий

102655002127258554820@google
Хм, очередной вечный двигатель?
D
Ага. Очередная доилка грантов. И аффтар прогулявший физику в школе.
Если каждый наноэлектод не управляется отдельно то общий потенциал будет равен нулю. Если управляется, то на управление будет потрачено больше энергии чем получено.
Это кстати до кучи и бесплатный холодильник получается.
v
Только не бесплатный. На всякий пьезоэффект найдется своя электрострикция. Так-то там небось еще и ненулевая сила реакции действует по нормали к поверхности, так что это еще и двигатель. Только совсееееем малоэффективный.
v
Нет, это холодильник. Машина Карно в чистом виде.
n
Настоящий «вечный» двигатель. Когда тепловые колебания молекулы выкачивают, она перестаёт колебаться(остывает до абсолютного нуля). Толи ещё будет. У виртуальных частиц тоже может быть энергия источник которой вероятно бесконечен. Чем ближе наука к магии, тем абсурднее её открытия.
108632960010666063466@google
Лучше бы топливные элементы допилили наконец до коммерческой эксплуатации, что б можно было создать и использовать UPS совмещённый с таким элементом, — разрядился, — подлил спирта или другого энергоносителя и он заряжается, без сети и всякого шума и пыли сопровождающих работу дизель генератора. А то позор, — топливные элементы изобретены, как давно и до сих пор их нигде не используют…
A
Слишком малый выход энергии, потому и не используют.
108632960010666063466@google
Так в этом изобретении он будет ещё меньше, это как генерировать энергии с помощью эффекта Пельтье.
A
Ничего вы в нано-технологиях не понимаете… ;-)
n
Проблема топливных элементов в том, что катализатор там платина. Стоит это дело дофига. А наличие углерода в топливе катализатор загрязняет и превращает его в расходник. Дешевле V8 литровый сделать. Тоже без вибрации, а громкость зависит от размера горшка.
108632960010666063466@google
Мало того что громкость, а размер? Даже самый мелкий бензиновый генератор какой большой, да ещё и громкий и выхлоп. А сборку топливных элементов можно было бы встраивать прямо в корпус UPS, для небольших серверных или особо нуждающихся индивидуальных пользователей был бы выход, а то не поставишь же генератор на балкон или перед оконами офиса на постоянку. Почему так не делают, — непонятно. Хотя бы была какая то нишевая серия таких устройств.
n
Ну так применение бензогенератора напольное и размер это компромис цены и массы. Вот поэтому он и большой, а ДВС мотор для авиационных моделей совмещённый с BLDC двигателем для них же очень даже маленькие, а электричества производят даже больше. А топливные элементы не используют из за цены. Вон на Alibaba можно купить топливный элемент для водорода который стоит всего лишь $1900 и производит аж 150 Вт мощности. Да и удельная мощность у них невысокая. Так как половина энергии уходит в тепло, а охлаждать мембраны хорошо не получится.
За те же деньги можно купить крутой дизель-генератор с мощностью более 7 кВт.
111546963190769895955@google
наконец-то изобрели паровую машину
A
К вопросу о птичках. Движение не прекратится даже при абсолютном нуле. Квантовая природа не позволяет.
111546963190769895955@google
только ты это не узнаешь и ни один прибор тебе этого не скажет
K
Но оно уже не будет ничего двигать.
Г
Академик Петрик с Грызловым переехали в Китай?
m
Только я заметил, что эта статья сгенере6а ГПТой? Стилиэь изложения весьма узнаваем. Примерно так же оно может сгенерировать рецепт приготовления свиных крылышек.
m
Только я заметил, что эта статья сгенерена ГПТой? Стиль изложения весьма узнаваем. Примерно так же оно может сгенерировать рецепт приготовления свиных крылышек.
Только я заметил, что эта статья сгенере6а ГПТой? Стилиэь изложения весьма узнаваем. Примерно так же оно может сгенерировать рецепт приготовления свиных крылышек.
В
У меня волосы на теле больше вырабатывают чем эта штуковина
Н
У нас давно такой стоит, лет 5.Стабильно выдает наноамперы и вольты, а не микровольты.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Квантовая запутанность в частотной области: новый подход к квантовой информации

В мире квантовой механики, где частицы ведут себя непредсказуемо и загадочно, ученые постоянно ищут новые способы понять и использовать эти странные свойства. Одной из таких загадок является...

Еще одни российские часы от блогера, или как я сделал свои часы и почему решил с ними расстаться

Партнерские проекты между блогами и производителями нередки уже даже в России, и я давно вынашивал мысль попробовать свои силы в часовом дизайне. Причем, в дизайне в первую очередь. И в последнюю!...

Типы док-станций для роботов-пылесосов: сравнение и обзор

Как и у любой техники, у роботов-пылесосов есть ряд недостатков, один из которых — необходимость регулярно опорожнять пылесборники и заменять салфетки для влажной уборки. Именно здесь на...

Проточный водонагреватель: чем отличается от бойлера, и что учесть при покупке

На носу период отключения горячей воды и отопления, поэтому многие задумываются о покупке водонагревателей. В этой статье я решил рассмотреть менее популярную их разновидность, а именно проточные...

Обзор компьютерного корпуса APNX C1

APNX, новый суббренд Aerocool, который расшифровывается как «Advanced Performance Nexus». Продукция данного бренда представлена пока небольшим ассортиментом товаров для персональных компьютеров и...

Заглянуть за пылевую завесу: ученые создают 3D-карту магнитных полей в межзвездной среде

Звезды, подобно маякам, мерцают в бескрайней темноте космоса. Но их свет несет в себе не только информацию о самих звездах, но и о пространстве, которое он преодолел. В этом свете, подобно...