RSS Feed
  1. В Япнии создали ультратонкую батарейку

    Июнь 4, 2012 by admin

    Японская компания NEC разработала аккумулятор толщиной всего 0,3 миллиметра, который сохраняет свои свойства при сгибании и заряжается всего за 30 секунд. По мнению разработчиков, он будет незаменимым в смарт-картах со встроенным экраном, а также в электронных книгах и бесконтактных ключах, передает newsland.ru.
    Аккумулятор обладает номинальной ёмкостью 3 мА-ч, плотностью мощности в 5 кВт/л и способен сохранять 75% своей начальной ёмкости после 500 циклов заряда-разряда, что уже сопоставимо с обычными литиевыми аккумуляторами.
    Он стал следующей ступенью эволюции батарей на органических радикалах (organic radical battery, ORB), где основным элементом является катод из органического полимера-радикала. Во время заряда и разряда в нём происходят окислительно-восстановительные реакции.
    Диапазон его применения – от кредитных карт, карманных приборов и электронных книг, до одежды с микросхемами.
    Например, если встроить его в электронную бумагу, то аккумулятор позволит выполнить 2000 обновлений экрана только на одной зарядке. А в ультратонких фотоаппаратах этого же запаса энергии должно хватать на 360 срабатываний вспышки.
    Производители надеются, что первые продукты со встроенными ORB появятся на рынке в 2013 году.

    Японская компания NEC разработала аккумулятор толщиной всего 0,3 миллиметра, который сохраняет свои свойства при сгибании и заряжается всего за 30 секунд. По мнению разработчиков, он будет незаменимым в смарт-картах со встроенным экраном, а также в электронных книгах и бесконтактных ключах, передает newsland.ru.

    slim batareyka

    Аккумулятор обладает номинальной ёмкостью 3 мА-ч, плотностью мощности в 5 кВт/л и способен сохранять 75% своей начальной ёмкости после 500 циклов заряда-разряда, что уже сопоставимо с обычными литиевыми аккумуляторами. (more…)


  2. Гринпис дал старт всероссийской акции «Зеленый weekend»

    Апрель 4, 2012 by admin

    Гринпис России объявил о старте масштабной акции «Зеленый weekend», посвященной раздельному сбору мусора и ресурсосбережению.
    Как сообщается на сайте организации, акция пройдет с 3 апреля по 20 мая во всех российских городах и завершится большим экологическим фестивалем.

    Зеленый weekend

    Зеленый weekend

    (more…)


  3. Батарейки на соленой воде.

    Апрель 3, 2012 by admin

    Как известно, мировой океан – это кладезь энергии. Возможно, человечество в будущем научится использовать ее повсеместно, а пока мы довольствуемся прототипами и игрушками на альтернативных источниках питания.
    На этот раз компания OWI, знаменитая своими игрушками на солнечных батареях, запустила проект по продаже игрушки, использующей в качестве источника энергии соленую воду.
    Первопроходцем среди подобных игрушек была модель автомобиля, работавшая на нескольких каплях соленой воды и одной магниевой пластине около 7 часов без перерыва. А сегодня в продажу поступила игрушка-паук по цене 17,95 долларов США, укомплектованная тремя магниевыми пластинами (они нужны для выработки энергии с использованием соленой воды).
    В планах компании усовершенствовать технологию и выпустить более крупные игрушки с увеличенным сроком действия такого источника питания.

    Как известно, мировой океан – это кладезь энергии. Возможно, человечество в будущем научится использовать ее повсеместно, а пока мы довольствуемся прототипами и игрушками на альтернативных источниках питания.На этот раз компания OWI, знаменитая своими игрушками на солнечных батареях, запустила проект по продаже игрушки, использующей в качестве источника энергии соленую воду.

    (more…)


  4. Атомные батарейки могут дебютировать в Galaxy S III

    Апрель 2, 2012 by admin

    Издание Telecom Korea сообщает, что южнокорейская компания Samsung инвестировала более ста миллионов долларов в совместное предприятие с исследовательской лабораторией AFRL, которая уже несколько лет ведёт разработку бета-гальванических элементов питания, более известных, как “атомные батарейки”. Речь идёт об устройствах, которые используют излучение радиоактивных изотопов для получения электроэнергии тем же способом, что и в солнечных батареях.
    Принцип работы бета-гальванической батарейки
    По данным источника решение Samsung вызвано накопившимися сложностями в выборе элементов питания для Android-устройств компании. Существующие аккумуляторы либо оказываются слишком тяжёлыми для современных смартфонов, либо слишком быстро расходуются операционкой от Google. В то же время, в бета-гальванических элементах эти проблемы уже решены. Осталось только обеспечить приемлемую защиту пользователей смартфонов от радиации, и можно будет выпускать устройства с бесшовным корпусом и без разъёма для подзарядки.
    Источник отмечает, что работы AFRL уже входят в финальную стадию, так что новый Galaxy S III имеет шанс получить новые атомные батарейки.

    Издание Telecom Korea сообщает, что южнокорейская компания Samsung инвестировала более ста миллионов долларов в совместное предприятие с исследовательской лабораторией AFRL, которая уже несколько лет ведёт разработку бета-гальванических элементов питания, более известных, как “атомные батарейки”. Речь идёт об устройствах, которые используют излучение радиоактивных изотопов для получения электроэнергии тем же способом, что и в солнечных батареях.

    Принцип работы "Атомной" батарейки

    Принцип работы "Атомной" батарейки

    Принцип работы бета-гальванической батарейки

    (more…)


  5. Ученые создали из таракана живую батарейку

    Март 16, 2012 by admin

    Американские учёные провели успешное исследование по созданию таракана-киборга, автономно питающего «бортовую» электронику
    Группа исследователей из американского университета Case Western Reserve University опубликовали в онлайн-журнале Американского химического сообщества своё исследование, которое заключалось в опытном преобразовании энергии химических процессов насекомого в электроэнергию. Полученная электроэнергия используется для питания имплантированных датчиков и записывающих устройств.
    «Начать с нуля и сделать что-то работающее, как насекомое — это практически невозможно» — говорит Дэниел Шэрсан (Daniel Scherson), профессор химии CWRU и главный автор научной статьи. «Использование насекомых станет значительно проще. Для этого нужна вырабатываемая насекомым электроэнергия, необходимая для питания датчиков или возбуждения нейронов, что позволит управлять насекомым, заставляя исполнять ваши команды»
    Исследовательская команда состояла из профессора Шэрсана, аспиранта Мишеля Расмуссена (Michelle Rasmussen), профессора биологии Роя Ризмана (Roy E. Ritzmann), профессора химии Ирэн  Ли (Irene Lee) и помощника по биологическим исследованиям Алана Поллака (Alan J. Pollack). Ключевым моментом на пути конвертации химической энергии стало использование для создания анода серии выделяемых пищеварительной системой таракана ферментов.
    Первый фермент расщепляет сахар, постоянно вырабатываемыми организмом таракана из пищи,  трегалозы на два простых сахара (моносахариды). Второй фермент окисляет моносахариды, в результате чего высвобождаются электроны. После чего образуется электрический ток, который движется к катоду, где кислород из воздуха забирает электроны и образуется вода.
    После тестирования трегалозной системы, электроды-прототипы были установлены в брюшную область самки таракана в относительном отдалении от жизненно важных внутренних органов.
    «Насекомые имеют открытую систему кровообращения, благодаря чему кровь не находится под большим давлением. В случае с позвоночными, если в вену или артерию ввести зонд, то давление обязательно погонит кровь вон из системы через прокол. С насекомыми таких проблем нет.» — объясняет Ризман. На протяжении исследования учёные выяснили, что при длительной эксплуатации насекомого системой, его тельцу не насосится значительного вреда. Насекомое остаётся достаточно жизнеспособным, что даёт возможность длительного использования системы и соответственно контроля насекомого для выполнения сложных(затяжных) задач.
    Для определения мощности получаемого заряда исследователи использовали потенциостат. Оказалось, что максимальная мощность составляет примерно 100 микроватт на квадратный сантиметр при напряжении 0,2 вольта:максимальная плотность тока около 450 микроампера на квадратный сантиметр.
    Исследование проводилось в течение 5 лет. На 4м году оно приостановилось, так как возникли проблемы с  трегалозой. Сейчас, когда исследование было успешно завершено, группа исследователей приступает к новому этапу, главной целью которого будет 1) миниатюризация топливного элемента, который мог бы быть полностью имплантирован и позволит насекомому свободно бегать/летать; 2) найти материалы, которые могут находиться внутри насекомого длительное время и в сотрудничестве с другими учёными создать передатчик, который будет питаться небольшим количеством энергии; 3) установить лёгкую перезаряжаемую батарею (дополнительный источник энергии). Другими словами, учёные поставили перед собой сделать мечту разведчика — полноценное насекомое на управление с интегрированной аппаратурой слежения. И если всё пойдёт в соответствии с планом учёных, то в недалёком будущем мания преследования рискует стать обычным явлением, особенно в местах обитания тараканов. Травите тараканов, пока усатые не превратились в киборгов)).

    Американские учёные провели успешное исследование по созданию таракана-киборга, автономно питающего «бортовую» электронику

    Таракан-батарейка

    Таракан-батарейка

    Группа исследователей из американского университета Case Western Reserve University опубликовали в онлайн-журнале Американского химического сообщества своё исследование, которое заключалось в опытном преобразовании энергии химических процессов насекомого в электроэнергию. Полученная электроэнергия используется для питания имплантированных датчиков и записывающих устройств. (more…)


  6. Разработана альтернатива батарейкам

    Март 16, 2012 by admin

    Ученые из компании BAE Systems предложили инновационный вариант хранения энергии, который заключается в использовании самих устройств в качестве батареек.
    Учитывая специфику деятельности BAE Systems, которая занимается разработкой и поставкой вооружения различного типа, первыми удобство технологии оценят именно военные.
    В случае использования так называемых «структурных батарей» (structural batteries) энергия хранится не в отдельном элементе устройства, а в его физической структуре. По словам представителя компании-разработчика, потенциал технологии огромен.
    Ее применение возможно в любом устройстве, которое требует электричества, начиная от портативных плееров и заканчивая автомобилями, передает Pocket-lint.
    «Технология произведет революцию на рынке потребительской электроники, так как благодаря ей становится возможным появление более эффективных, элегантных и легких устройств», — считает Алекс Парфитт из BAE Systems.
    Сообщается, что первые испытания технологии с использованием фонаря и дрона прошли успешно. Кроме того, работу «структурных батарей» планируется продемонстрировать на прототипе электрокара Lola-Drayson B12/69EV, который примет участие в гонках «24 часа Ле-Мана».

    Ученые из компании BAE Systems предложили инновационный вариант хранения энергии, который заключается в использовании самих устройств в качестве батареек.

    Учитывая специфику деятельности BAE Systems, которая занимается разработкой и поставкой вооружения различного типа, первыми удобство технологии оценят именно военные. (more…)


  7. Телефонная батарейка. 15 лет без подзарядки.

    Март 16, 2012 by admin

    Калифорнийская компания XPAL Power представила мобильный телефон SpareOne, батарейка которого в отключенном режиме остается работоспособной в течение 15 лет.
    В активном же режиме работы зарядки батарейки мобильника хватает 2 месяца, и может быть использован для налаживания связи при чрезвычайных обстоятельствах.
    Как передает Vesti.Az со ссылкой на турецкие СМИ, относительная дешевизна SpareOne открывает хорошие перспективы для продажи модели в слаборазвитые страны.
    Отметим, что подобные технологические новинки уже не новость. Так, шведская компания myFC представила зарядное устройство PowerTrekk, позволяющее заряжаться от воды, будь то морская и пресная, и поэтому обещающее быть полезным для туристов, военных и спасателей.
    А компания Duracell представила зарядное устройство PowerMat, позволяющее одновременно заряжать два мобильных телефона и пригодное для использования в общественных местах, например в ресторанах и кафе.

    Телефон SpareOneКалифорнийская компания XPAL Power представила мобильный телефон SpareOne, батарейка которого в отключенном режиме остается работоспособной в течение 15 лет.

    В активном же режиме работы зарядки батарейки мобильника хватает 2 месяца, и может быть использован для налаживания связи при чрезвычайных обстоятельствах.

    Как передает Vesti.Az со ссылкой на турецкие СМИ, относительная дешевизна SpareOne открывает хорошие перспективы для продажи модели в слаборазвитые страны.

    Отметим, что подобные технологические новинки уже не новость. Так, шведская компания myFC представила зарядное устройство PowerTrekk, позволяющее заряжаться от воды, будь то морская и пресная, и поэтому обещающее быть полезным для туристов, военных и спасателей.

    А компания Duracell представила зарядное устройство PowerMat, позволяющее одновременно заряжать два мобильных телефона и пригодное для использования в общественных местах, например в ресторанах и кафе.


  8. Калининградцы начали активнее сдавать лампы и батарейки

    Март 16, 2012 by admin

    В Калининграде за последние три месяца было собрано 1700 штук отработавших ртутьсодержащих лампочек и несколько десятков килограмм батареек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» во вторник сообщил заместитель председателя регионального Союза переработчиков отходов Калининградской области Марк Балановский.
    «Вчера завершился эксперимент по организованному приему от населения отработавших ртутьсодержащих ламп и батареек, — пояснил он. — Всего за три месяца собрано 1700 лам и несколько десятков килограмм батареек». По его словам, за весь 2010 год в Калининграде официально от населения было принято всего 4 лампочки.
    «Эту работу организовал наш Союз за свои средства, — сказал Балановский. — Технология сбора, дизайн контейнеров разрабатывались совместно с Федеральным институтом экологии Германии, просветительской работой занимались волонтеры — учащиеся детско-юношеских и учебных заведений города». По словам председателя Союза Святослава Лавриненко, от населения эти отходы принимались бесплатно. «Эксперимент продолжается, — уточнил Лавриненко. — Все контейнеры стоят на месте, лампы и батарейки по-прежнему можно сдавать».
    Как сказал Балановский, эксперимент планируется продолжить, количество контейнеров будет увеличено до 20. «Проект некоммерческий, поэтому мы ищем партнеров», — отметил он.
    Батарейка

    Батарейка

    В Калининграде за последние три месяца было собрано 1700 штук отработавших ртутьсодержащих лампочек и несколько десятков килограмм батареек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» во вторник сообщил заместитель председателя регионального Союза переработчиков отходов Калининградской области Марк Балановский. (more…)


  9. Ученые собрали биобатарейку, получающую электричество из света и воды.

    Март 16, 2012 by admin

    Израильские физики изобрели новый вид биобатарейки, которая извлекает электричество из воды, разлагая ее молекулы при помощи белковых молекул, которые растения используют для фотосинтеза, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
    Растения, бактерии и другие микроорганизмы преобразуют энергию света в питательные вещества при помощи так называемых фотосистем I и II, которые включают в себя несколько десятков отдельных компонентов — белков, жиров и пигментов-хлорофиллов. Первая система захватывает фотоны видимого излучения и преобразует их энергию в свободные электроны, а вторая расщепляет молекулы воды на кислород и водород и использует последний для сборки молекул питательных веществ.
    Группа ученых под руководством Итамара Виллнера (Itamar Willner) из Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль) искала способы создания источников питания на базе фотосистемы II, для работы которых не требовался какой-либо химический компонент (углекислый газ, катализатор), разрушающийся в процессе использования.
    Виллнер и его коллеги решили эту проблему при помощи двух «природных» компонентов на полюсах батарейки. Анод — отрицательный полюс устройства — изготовлялся следующим образом.
    Сначала ученые вырастили колонию сине-зеленых бактерий Mastigocladus laminosus и извлекли молекулы фотосинтезирующих белков из их клеток. Затем физики изготовили небольшой золотой электрод, поверхность которого была покрыта специальным полимером и к свободным «хвостам» которого прикреплялись молекулы фотосистемы II. Этот полимер исполнял сразу две функции — он удерживал молекулы фотосистемы на месте и являлся «проводом», по которому свободные электроны перетекали на золотой электрод.
    Положительный полюс — катод — был изготовлен из стеклоуглерода, поверхность которого была покрыта углеродными нанотрубками и ферментом билирубин оксидазой. Это вещество захватывает свободные электроны и использует их для превращения свободного кислорода в молекулы воды. Как объясняют физики, такая реакция препятствует улетучиванию кислорода, который извлекается из молекул воды на аноде.
    Авторы статьи собрали экспериментальную биобатарейку и проверили ее работу. Устройство исправно генерировало электрический ток в течение трех часов и продолжало его вырабатывать на протяжении 10 часов, снизив свою эффективность на 10%.
    По оценкам исследователей, их изобретение преобразовывает примерно 1% энергии света в электричество, что является достаточно средним показателем. Другие фотосинтезирующие аккумуляторы достигают эффективности в 0,2-3,3%. Тем не менее такие приборы обычно требуют непрерывного добавления катализаторов или дополнительных реагентов и вывода продуктов реакции, что делает их непригодными для промышленного и бытового использования.
    Исследователи планируют улучшить работу своего изобретения, разработав более эффективные методы «упаковки» и присоединения молекул фотосистемы к отрицательному полюсу биобатареи.

    Израильские физики изобрели новый вид биобатарейки, которая извлекает электричество из воды, разлагая ее молекулы при помощи белковых молекул, которые растения используют для фотосинтеза, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.Биобатарейки
    (more…)


  10. MEMS-генератор вместо батареек в беспроводных датчиках

    Декабрь 22, 2011 by admin

    Исследователи из бельгийского центра микро- и наноэлектроники IMEC (Interuniversity Microelectronics Centre) создали MEMS-чип, способный питать датчики системы контроля давления в шинах автомобиля. MEMS-генератор преобразует энергию вибраций в электрическую для питания встраиваемого в золотник колеса датчика. Максимальную мощность генератора разработчики оценивают в 489 микроватт при резонансной частоте колебаний 1011 Гц.
    Естественно, что на практике колебания колеса автомобиля не достигают таких величин, и потому результаты у MEMS-генератора скромнее. При скорости 70 км/ч чип выдает около 40 мкВт, которых тем не менее достаточно для питания датчика и передающей схемы. Конструктивно MEMS-генератор представляет собой пьезоэлектрическую пластину из нитрида алюминия, помещенную между электродами, которые, в свою очередь, образуют конденсатор. Простая конструкция и технологичность позволяют применять чип во многих областях, где замена источника питания невозможна или нецелесообразна.

    MEMS-генератор вместо батареекИсследователи из бельгийского центра микро- и наноэлектроники IMEC (Interuniversity Microelectronics Centre) создали MEMS-чип, способный питать датчики системы контроля давления в шинах автомобиля. MEMS-генератор преобразует энергию вибраций в электрическую для питания встраиваемого в золотник колеса датчика. Максимальную мощность генератора разработчики оценивают в 489 микроватт при резонансной частоте колебаний 1011 Гц. (more…)