Найти тему
Ник Безфамильный

Не для дураков. 3

Другие принципы полученияэлектроэнергии.

Итак, я рассмотрел некоторые основные способы как можно получить электрический ток. Но все-ли возможные вопросы рассмотрены в данном аспекте?

Возможно конечно получать электричество путём прямой электризации за счёт бета-излучения при радиоактивном распаде, если мы расположим радиоактивный материал на электроде и магнитным полем соберём поток бета-частиц на противоположном электроде. Ток несомненно будет.

Приливные и ветряные электростанции я не рассматриваю здесь потому, что метод выработки энергии в них стандартный, как на обыкновенных электростанциях, то есть метод электромагнитной индукции с последующим преобразованием ПЕРЕМЕННОГО ТОКА в постоянный.

Из области парадоксальных методов получения электроэнергии следует выделить метод фрактального преобразования электромагнитного шума полупроводниковыми диодами из системы генерации такого фрактального теплового или электромагнитного шума полученного из других осцилляторов.

Интересен так же метод с метрическим многомерным переходом магнитного поля через многоярусную систему геометрической магнитной поляризации. Естественно, что определённая перспектива у него есть. Среди недостатков таких генераторов следует отметить использование редкоземельных химических элементов в большом объёме.

Источники тока с сильным потоковым захватом можно отнести к разряду теоретических.

Но все эти отвлечения на принципы генерации направленного потока электронов отвлекают нас от сути нашего вопроса о возможности получения электрического тока в жидких средах и нужны для рассмотрения главного : как можно получить электрический ток не за счёт химической реакции, а за счёт движения ионов?

Принципиально большой разницы между движением ионов за счёт химической реакции и простым движением ионного потока за счёт механического процесса нет. Тут важна суть процесса.

В любой среде существует осмотическое давление химических смесей, которое приводит к равномерному распределению в растворе всех НЕ вступающих во взаимодействие химических элементов системы растворения. Поэтому если заставить катионы или анионы жидкой смеси "притормозить", то можно получить достаточно интересный эффект электрохимического элемента тока за счёт ионной диспропорции при отсутствии химического взаимодействия с электродами данного химического электроэлемента без химической реакции ;)

При погружении электродов в равномерный раствор соли мы не получаем электрического тока.

При наличии ионоселективной мембраны за счёт разницы концентрации ионов мы получаем электрический ток.
При наличии ионоселективной мембраны за счёт разницы концентрации ионов мы получаем электрический ток.

;)