Прозрачный аккумулятор
Начиная с конца февраля 2013 года, группа ученых из японского университета Когакуин, — шесть человек под руководством профессора Сато, занимались разработкой и реализацией инновационной идеи – почти прозрачного литий-ионного аккумулятора.
Наконец, спустя два с половиной года, а именно 27 августа 2015 года, на проходившей в Токио выставке «Innovation Japan 2015», исследователи представили широкой публике рабочий прототип, полупрозрачный аккумулятор, способный заряжаться от света с различной длиной волны, от красного до ближнего ультрафиолета.
Тонкие пленки электродов анода и катода, толщиной 90 и 80 нанометров соответственно, получились почти прозрачными. Чем больше длина волны заряжающего света, тем более прозрачными остаются электроды-пленки после зарядки …







Группа ученых из Техасского университета в Остине, США, под руководством Ю.Гуйхуа, создали гибкую электрическую цепь на основе особого геля, которая, если ее разрезать на две части, полностью самовосстанавливается, и возобновляет свою исходную электропроводимость.
Группа волонтеров из Greenpeace, прибывшая в 2011 году на филиппинский остров Лусон, поселилась в племени местных жителей, которые, как оказалось, с наступлением темноты пользовались для освещения лишь парафиновыми свечами и керосиновыми лампами. Обитатели поселка совсем не пользовались электричеством, и гостям острова негде было зарядить свою многочисленную цифровую технику.
Многие из нас регулярно преодолевают значительные расстояния пешком, вовсе не задумываясь при этом о возможной оптимизации энергетических затрат своего организма. Порой, добравшись на работу или на учебу, пройдя значительное расстояние пешком, мы ощущаем усталость, которая в определенной степени снижает нашу работоспособность. И это притом, что впереди целый рабочий день, и силы на него просто необходимы.
Самыми сильными, самыми мощными, из доступных на сегодняшний день в продаже постоянных магнитов, являются неодимовые магниты. Они имеют химическую формулу Nd2Fe14В, и обладают исключительной плотностью магнитной энергии достигающей 512 кДж/м3. Если раньше самарий-кобальтовые (SmCo) магниты считались наиболее мощными из доступных в продаже, то, начиная с 1986 года, их постепенно начали заменять неодимовые магниты, значительно более экономичные по стоимости производства, хотя и с более низкой температурой Кюри.
На сегодняшний день солнечные батареи на основе одного только кремния – далеко не финал на пути обуздания энергии солнечного света и ее преобразования в полезную электрическую энергию. Многие работы ведутся учеными до сих пор, и в этой статье мы рассмотрим пять необычных решений, разработками которых занимаются некоторые из современных исследователей.
В течение нескольких последних лет многие компании, занимающиеся разработкой зеленых источников электроэнергии, ведут кропотливые исследования, направленные на поиски альтернативных методов ее получения. Так, голландская компания Plant-e добилась успеха в использовании для этой цели побочных продуктов фотосинтеза некоторых водолюбивых растений.
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара разработали технологию создания новейших суперпроводов. Суть технологии заключается в последовательной сборке биметаллических составных заготовок с их последующим деформированием. Это дает возможность внедрения в матрицу обычного медного провода ленточных ниобиевых волокон толщиной всего 6-10 нм.