Добавить новость



Новости сегодня на DirectAdvert

Новости сегодня от Adwile

Найден новый способ добычи энергии из вибраций: как пористый кремний превращает давление в ток

Энергия вокруг нас распылена в бесполезных, на первый взгляд, формах: вибрации мостов, удары капель дождя, давление в гидравлических системах. То есть дефицита энергии в окружающей среде нет, но есть проблема в том, чтобы её собрать. Здесь на сцену выходят трибоэлектрические наногенераторы (TENG).


Принцип их работы знаком каждому, кто хоть раз получал удар током, снимая шерстяной свитер. Трение или контакт двух разнородных материалов рождает заряд. Обычно инженеры используют твердые поверхности (пластик о металл), но у такой схемы есть фатальный недостаток: детали изнашиваются.

Преобразования вибраций в электричество, вольная интерпретация возможной области применения
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3

В свежей работе, опубликованной в журнале Nano Energy, физики и химики из Испании, Италии, Германии и Польши предложили решение: заменить твердый «поршень» на жидкость, а цилиндр — на пористый кремниевый монолит. Результат превзошел ожидания: плотность мощности выросла в тысячи раз по сравнению с предыдущими попытками.


Кризис твердотельного трения

Классический трибоэлектрический генератор работает по принципу, известному каждому со школьных уроков физики: контакт и последующее разделение двух материалов с разной способностью удерживать электроны порождает заряд. Инженеры научились эффективно упаковывать этот процесс в компактные устройства. Однако у схемы «твердое тело — твердое тело» есть неустранимые инженерные недочеты. Постоянное трение ведет к износу поверхностей, нагреву и деградации материалов, что сильно ограничивает срок службы таких генераторов.


Решением стала замена одного из твердых тел на жидкость. В системах класса «жидкость — твердое тело» отсутствуют проблемы механического стирания, а контактная поверхность способна восстанавливаться самостоятельно. Наиболее интересной реализацией этой концепции стали интрузивно-экструзивные генераторы (IE-TENG).

Принцип их работы строится на принудительном внедрении (интрузии) жидкости в микроскопические поры гидрофобного материала под давлением и ее последующем вытеснении (экструзии). Этот процесс позволяет задействовать огромную площадь поверхности внутри материала, превращая её в активную зону генерации заряда.

Тестирование системы IE-TENG {пористый монолит кремния + вода} в пассивной одноэлектродной конфигурации. (a) Схематическое изображение установки. (b) Ток и (c) напряжение во время циклов интрузии-экструзии для образца sample 0 с нагрузочным резистором RL = 22 kΩ. (d) Напряжение, ток и выходная мощность для образца sample 0 при различных внешних сопротивлениях нагрузки; максимальная мгновенная плотность мощности достигается в районе 10-20 kΩ. (e) Сравнение энергии за один цикл для разных образцов при различных внешних сопротивлениях. (f) Максимальная энергия за цикл и мгновенная плотность мощности протестированных образцов. (g) Напряжение во время циклов интрузии-экструзии воды при разных скоростях сжатия/декомпрессии, образец Sample II, RL = 22 kΩ. (h) Энергия за цикл интрузии-экструзии и сгенерированный заряд при скоростях сжатия/декомпрессии 400 MPa min-1 и 600 MPa min-1, образец Sample 0, RL = 22 kΩ.
Автор: Luis Bartolomé et al. Источник: www.sciencedirect.com
Архитектура кремниевого монолита

До сих пор большинство экспериментов в этой области проводилось с использованием гидрофобных порошков или гранул. Несмотря на теоретическую обоснованность, на практике порошковые системы демонстрировали низкую эффективность. Проблема заключалась в отсутствии целостности: электрический контакт между отдельными частицами порошка нестабилен, что приводит к высоким потерям при сборе генерируемого заряда.

Авторы нового исследования полностью изменили подход к материаловедению процесса. Вместо рыхлой массы частиц они использовали кремниевый монолит — единую структуру, полученную методом электрохимического травления кристаллического кремния.

Процесс создания материала выглядит следующим образом:

  1. Формирование матрицы: в пластине легированного (проводящего) кремния вытравливаются миллиарды вертикальных каналов. В зависимости от режима травления, диаметр пор варьируется от 4 до 15 нанометров.
  2. Функционализация поверхности: внутренние стенки пор покрываются тончайшим слоем оксида кремния, а затем на них прививаются молекулы фторорганических соединений. Это придает материалу абсолютные гидрофобные свойства — он начинает буквально отталкивать воду на молекулярном уровне.

Ключевое отличие монолита от порошка заключается в электропроводности самого каркаса. Легированный кремний выступает одновременно и генератором заряда, и токосъемным электродом. Это исключает необходимость во внешних токопроводах внутри активной зоны и снижает внутреннее сопротивление системы до минимума.

Схема разделения заряда. Схематическая диаграмма, иллюстрирующая предложенный четырехстадийный механизм разделения заряда в генераторе IE-TENG на основе нанопористых кремниевых монолитов. Данный механизм выведен на основе совокупности экспериментальных наблюдений и теоретического моделирования; он демонстрирует, как изменения на границе раздела «твердое тело — жидкость» приводят к возникновению потока электронов. В частности, показано, как электроны притягиваются к проводящему p-легированному кремниевому монолиту во время интрузии (вдавливания) и отдаются обратно во время экструзии (вытеснения), обеспечивая обратимый перенос заряда. Эта модель объясняет физическую природу трибоэлектрического сигнала, генерируемого в процессе интрузии-экструзии при установившемся циклическом режиме работы.
Автор: Luis Bartolomé et al. Источник: www.sciencedirect.com
Динамика генерации: от давления к току

Работа генератора на базе кремниевого монолита представляет собой циклический термодинамический процесс. В исходном состоянии жидкость (вода или специальный раствор) окружает монолит, но не может проникнуть в поры из-за сил поверхностного натяжения и гидрофобности стенок. Система находится в равновесии.

Когда внешняя сила (например, вибрация механизма или гидравлический удар) создает давление, жидкость преодолевает энергетический барьер и заполняет нанопоры. Площадь контакта жидкости и твердого тела мгновенно увеличивается в миллионы раз. На границе раздела фаз происходит формирование двойного электрического слоя: ионы из жидкости взаимодействуют с поверхностью пор, вызывая перераспределение зарядов в проводящем кремниевом скелете.

Как только внешнее давление падает, система стремится вернуться в состояние с минимальной энергией. Гидрофобные силы выталкивают жидкость из пор (экструзия). Это механическое движение жидкости вызывает обратный ток электронов во внешней цепи, компенсирующий изменение электрического потенциала.

Экспериментальные данные показали ощутимую разницу между старым и новым подходами. Использование монолитной архитектуры привело к увеличению мгновенной плотности мощности в 1000 раз по сравнению с порошковыми аналогами. Выработка энергии за один цикл «сжатие-расширение» выросла в 100 раз.

Химическая оптимизация и роль дефектов

Исследователи не ограничились физической структурой и проанализировали влияние состава рабочей жидкости. Сравнительный анализ показал, что замена чистой воды на водный раствор полиэтиленимина (PEI) существенно меняет характеристики системы.

PEI — это полимер, насыщенный аминогруппами, которые обладают выраженными электронодонорными свойствами. Кроме того, раствор PEI обладает высокой диэлектрической проницаемостью (около 270 единиц против 80 у воды). Это позволяет системе накапливать и удерживать больший поверхностный заряд. В результате эффективность преобразования механической работы в электрическую энергию достигла 9%. Для технологий сбора рассеянной энергии, где борьба обычно идет за доли процента, это очень качественный результат.

Для объяснения физической природы процесса на атомном уровне было применено компьютерное моделирование, объединяющее методы молекулярной динамики и расчеты из первых принципов. Моделирование выявило неочевидный факт: идеальная гидрофобная поверхность работает хуже, чем поверхность с дефектами.

В местах, где привитые фторуглеродные цепочки нарушены или отсутствуют, образуются локальные зоны с измененным электронным распределением. Именно эти дефекты становятся центрами адсорбции ионов и переноса заряда. Молекулы PEI, в свою очередь, стабилизируют эти заряды, предотвращая их преждевременную рекомбинацию. Таким образом, несовершенство покрытия на наноуровне является необходимым условием для эффективной работы макроустройства.

Образцы кремниевых монолитов. (a) Схема процесса изготовления нанопористого кремниевого монолита. (b) Образец кремниевого монолита с золотым проводом, присоединенным с помощью токопроводящего серебряного клея. (c) Углы смачивания (контактные углы) пористой и непористой сторон образцов до и после химической модификации (прививки) для придания поверхности гидрофобных свойств. (d) Распределение пор по размерам для образцов, использованных в испытаниях трибоэлектрического эффекта. (e) Компьютерная модель модифицированного кремниевого монолита.
Автор: Luis Bartolomé et al. Источник: www.sciencedirect.com
Перспективы масштабирования

Представленная технология решает одну из главных проблем «зеленой» энергетики малых форм — зависимость от погодных условий. Трибоэлектрические генераторы на базе пористого кремния не требуют солнца или ветра; им необходимы лишь перепады давления.

Высокая скорость реакции системы (цикл интрузии-экструзии может происходить за доли секунды) позволяет использовать такие генераторы для сбора энергии высокочастотных вибраций. Кремниевый монолит, по сути, работает как сверхбыстрая и вечная гидравлическая пружина, генерирующая ток.


Вряд ли мы будем питать дома от таких устройств, они скорее про маломощную носимую электронику, но все равно потенциальные области применения технологии обширны:

  1. Промышленный мониторинг: автономные датчики давления и вибрации в трубопроводах и гидравлических системах, питающиеся от измеряемой среды.
  2. Транспорт: амортизаторы, преобразующие энергию ударов дорожного полотна в электричество для бортовой электроники.
  3. Океаническая энергетика: системы сбора энергии волн, где колебания давления воды преобразуются в стабильный ток без использования сложных механических турбин.

Работа европейских ученых переводит технологию IE-TENG в категорию перспективных инженерных решений. Использование стандартных для полупроводниковой промышленности материалов (кремния) и процессов (травления) дает надежду на то, что масштабирование и коммерциализация этой технологии — вопрос ближайшего будущего.

Источник:Nano Energy

Читайте на сайте


Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. Абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city
Музыкальные новости
Новости России
Экология в России и мире
Спорт в России и мире
Moscow.media









103news.com — быстрее, чем Я..., самые свежие и актуальные новости Вашего города — каждый день, каждый час с ежеминутным обновлением! Мгновенная публикация на языке оригинала, без модерации и без купюр в разделе Пользователи сайта 103news.com.

Как добавить свои новости в наши трансляции? Очень просто. Достаточно отправить заявку на наш электронный адрес mail@29ru.net с указанием адреса Вашей ленты новостей в формате RSS или подать заявку на включение Вашего сайта в наш каталог через форму. После модерации заявки в течении 24 часов Ваша лента новостей начнёт транслироваться в разделе Вашего города. Все новости в нашей ленте новостей отсортированы поминутно по времени публикации, которое указано напротив каждой новости справа также как и прямая ссылка на источник информации. Если у Вас есть интересные фото Вашего города или других населённых пунктов Вашего региона мы также готовы опубликовать их в разделе Вашего города в нашем каталоге региональных сайтов, который на сегодняшний день является самым большим региональным ресурсом, охватывающим все города не только России и Украины, но ещё и Белоруссии и Абхазии. Прислать фото можно здесь. Оперативно разместить свою новость в Вашем городе можно самостоятельно через форму.

Другие популярные новости дня сегодня


Новости 24/7 Все города России



Топ 10 новостей последнего часа



Rss.plus


Новости России







Rss.plus
Moscow.media


103news.comмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "103 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

103news.com — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.

Музыкальные новости




Спорт в России и мире



Новости Крыма на Sevpoisk.ru




Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России