Вчені розробили надтонкий матеріал для отримання електрики
Нове відкриття може передбачати зарядку мобільних пристроїв від одягу. Американські дослідники розробили принципово новий спосіб отримання електрики за допомогою генератора з одного шару атомів, повідомляє Lenta.ua
Електрика генерується при згинанні або розтягуванні матеріалу, який, за словами вчених з Колумбійського університету і Технологічного інституту Джорджії, може бути вшитий в одяг, а також підходить для використання в медичних імплантатах. Матеріал під назвою дисульфід молібдену (MoS2) може знайти широке застосування в сфері носимої електроніки.
Електрика генерується при згинанні або розтягуванні матеріалу, який, за словами вчених з Колумбійського університету і Технологічного інституту Джорджії, може бути вшитий в одяг, а також підходить для використання в медичних імплантатах. Матеріал під назвою дисульфід молібдену (MoS2) може знайти широке застосування в сфері носимої електроніки.
Матеріал складається з одного шару атомів. Він може бути виконаний у вигляді носимого пристрою, який може бути вбудовано в одяг з метою перетворення енергії руху людського тіла в електрику для живлення носимих датчиків або медичних пристроїв. Потенційно його енергії повинно вистачити для зарядки телефону, який перебуває в кишені, - йдеться в дослідженні, опублікованому в недавньому випуску журналу Nature.
До цих пір п'езоеффект двомірного матеріалу MoS2 існував тільки в теорії.
П'єзоелектрика - добре відомий ефект генерації електричної сили при розтягуванні або стисканні речовини. Або, навпаки, коли застосована до речовини електрична сила змушує його міняти свою форму.
Це перший випадок експериментального спостереження п'єзоелектрики в матеріалах, товщина яких становить кілька атомів. Дисульфід молібдену показав нову властивість, яке передрікає появу нових електронних пристроїв з механічним керуванням.
Це перша експериментальна робота в цій області, яка є відмінним прикладом того, як змінюється наш світ при зменшенні матеріалу до масштабів атома.
Вчені відзначають, що дослідження може привести до появи автономних наносистем атомної товщини, що харчуються механічної енергією з навколишнього середовища. Це тягне серйозне розширення застосування шаруватих матеріалів в людино-машинних інтерфейсах, роботах, мікроелектромеханічних системах, а також в гнучких електронних пристроях.
Немає коментарів:
Дописати коментар