Uusi Materiaali Voi Muuttaa Valon, Lämmön Ja Liikkeen Sähköksi - Vaihtoehtoinen Näkymä

Sisällysluettelo:

Uusi Materiaali Voi Muuttaa Valon, Lämmön Ja Liikkeen Sähköksi - Vaihtoehtoinen Näkymä
Uusi Materiaali Voi Muuttaa Valon, Lämmön Ja Liikkeen Sähköksi - Vaihtoehtoinen Näkymä

Video: Uusi Materiaali Voi Muuttaa Valon, Lämmön Ja Liikkeen Sähköksi - Vaihtoehtoinen Näkymä

Video: Uusi Materiaali Voi Muuttaa Valon, Lämmön Ja Liikkeen Sähköksi - Vaihtoehtoinen Näkymä
Video: B-rollilla saat videoihisi uutta ilmettä �� – WheezyWaiter 2024, Lokakuu
Anonim

Oulun yliopiston tutkijat ovat löytäneet uuden materiaalin, joka pystyy muuntamaan erityyppisiä energioita sähköksi. Materiaali on perovskite-kide, kideperhe, joka on tunnettu kyvystään muuntaa tietyn tyyppistä energiaa sähköksi.

Mitä me tiedämme uudesta materiaalista

Uusi materiaali, joka tunnetaan nimellä KBNNO (perustuu sen kemialliseen kaavaan), voi muuttaa lämmön, näkyvän valon ja paineen muutokset sähköksi. Kuten muutkin perovskiittikiteet, KBNNO on ferrosähkö. Materiaali on järjestetty sähköisiin dipoleihin - pieniksi kompassinneuloiksi, ja kun dipoleissa tapahtuvat fysikaaliset muutokset eivät vastaa toisiaan, se luo sähkövirran.

Image
Image

Tutkimus, joka julkaistiin julkaisussa Applied Physics Letters, täydentää aikaisempaa samanlaista työtä, joka osoitti, että KBNNO tuottaa sähköä näkyvästä valosta, vaikka tämä materiaali on testattu lämpötiloissa, jotka ovat useita satoja astetta nollasta.

Uusi tutkimus tehtiin huoneenlämmössä. Tutkijat ovat tutkineet KBNNO: n kykyä muuntaa näkyvä valo sähköksi ja tutkineet myös, kuinka paineistettu materiaali reagoi lämpötilan muutoksiin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kaikki ominaisuudet on arvioitu kerralla.

Image
Image

Mainosvideo:

Tiedot osoittavat, että vaikka tämä materiaali voi käyttää kaikkia muunnoksia sähkön luomiseen, se ei ole yhtä tehokas kuin erityiset kiteet, jotka ovat erikoistuneempia. Tutkijat ovat kuitenkin varsin optimistisia ja uskovat voivansa parantaa sitä.

Image
Image

Teolliset sovellukset

Tämäntyyppisillä materiaaleilla on erilaisia teollisia sovelluksia, mukaan lukien kyky ladata laitteita ympäristön lähteistä tarvitsematta kytkeä niitä suoraan pistorasiaan.

Tällaisen materiaalin esiintyminen stimuloi Internetin ja älykkäiden kaupunkien kehitystä, joissa energiaintensiiviset anturit ja laitteet voivat olla energiatehokkaasti kestäviä.

Image
Image

Tutkijat suunnittelevat prototyypin kehittämistä ensi vuonna, ja jos he löytävät oikean kristallin, tämän tekniikan kaupallistaminen on ajan kysymys.

Anna Pismenna