Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Артпостель Москва

Что если ваша одежда может зарядить ваше мобильное устройство и не дать вам простудиться?

Исследователи из Университета Пердью разработали новый умный текстиль, который, по их словам, может держать ваш телефон заряженным, а также поможет вам не заразиться вирусом. Что если ваша одежда может зарядить ваше мобильное устройство и не дать вам простудиться? По словам исследователей, это обещание новой ткани, обладающей свойствами как выработки электроэнергии, так и защиты от бактерий. Исследователи утверждают, что команда Университета Пердью разработала новый интеллектуальный текстиль, который основан на так называемых омнифобных трибоэлектрических наногенераторах (RF-TENG). Генераторы используют простую вышивку и фторированные молекулы для встраивания небольших электронных компонентов, которые позволяют одежде приводить устройства в действие. Рамсес Мартинес, доцент кафедры промышленной инженерии и биомедицинской инженерии в университете, сравнил умный текстиль с носимым пультом дистанционного управления, который также отталкивает запахи, дождь, пятна и бактерии. «Впервые с

Исследователи из Университета Пердью разработали новый умный текстиль, который, по их словам, может держать ваш телефон заряженным, а также поможет вам не заразиться вирусом.

Что если ваша одежда может зарядить ваше мобильное устройство и не дать вам простудиться? По словам исследователей, это обещание новой ткани, обладающей свойствами как выработки электроэнергии, так и защиты от бактерий.

Исследователи из Университета Пердью разработали водонепроницаемую, дышащую и антибактериальную одежду с автономным питанием на основе омнифобных трибоэлектрических наногенераторов.
Исследователи из Университета Пердью разработали водонепроницаемую, дышащую и антибактериальную одежду с автономным питанием на основе омнифобных трибоэлектрических наногенераторов.

Исследователи утверждают, что команда Университета Пердью разработала новый интеллектуальный текстиль, который основан на так называемых омнифобных трибоэлектрических наногенераторах (RF-TENG). Генераторы используют простую вышивку и фторированные молекулы для встраивания небольших электронных компонентов, которые позволяют одежде приводить устройства в действие.

Рамсес Мартинес, доцент кафедры промышленной инженерии и биомедицинской инженерии в университете, сравнил умный текстиль с носимым пультом дистанционного управления, который также отталкивает запахи, дождь, пятна и бактерии.

«Впервые существует технология, способная превратить любой существующий предмет ткани или текстиль в электронный текстиль с автономным питанием, содержащий датчики, музыкальные проигрыватели или простые дисплеи с подсветкой… без необходимости дорогостоящих процессов изготовления, требующих сложных этапов или дорогостоящих оборудование », - сказал он в заявлении для прессы.

Моющийся и прочный

TENG - это проверенная технология сбора энергии, в которой используется тот же принцип, что и статическое электричество - ткани, трущиеся друг о друга, - для генерации электрического заряда. Исследователи уже разработали множество устройств, использующих этот принцип для сбора энергии для умной одежды и других устройств, которые выиграют от работы без батареи.

Чтобы разработать ткань, исследователи объединили вышивку с осаждением фторалкилированных органосиланов и высокосетевых нанофлаков на основе спрея, чтобы включить RF-TENGS в ткани на волокнистой основе для сбора энергии от естественного движения человека, который их носит. за статью, опубликованную о своей работе в журнале Advanced Functional Materials .

Исследователи пишут, что разработанная командой технология RF-TENG имеет ряд преимуществ, которые делают ее жизнеспособной для производства текстиля в широком масштабе. Генераторы тонкие, гибкие и могут дышать, с воздухопроницаемостью 90,5 миллиметров на квадратный дюйм, написали они в реферате.

Они также могут обеспечить высокую удельную мощность 600 микроватт на квадратный метр - этого достаточно, чтобы обеспечить мобильным устройствам возможность работать весь день в пути, считают исследователи. Более того, в начальных испытаниях ткань показала стабильность даже после машинной стирки и воздействия общего напряжения механической деформации, типичной для одежды, которую носили и стирали неоднократно, сказали они.

Мартинес отметил, что одним из аспектов текстиля, который делает его особенно подходящим для использования в носимых интерфейсах человек-машина, является его высокая чувствительность к прикосновению.

«Наличие интерфейса с машиной, которую мы постоянно носим, ​​звучит как наиболее удобный подход для беспрепятственного общения с машинами и Интернетом вещей», - сказал он в заявлении.

Исследователи в настоящее время патентуют технологию и ищут партнеров, чтобы помочь им в дальнейшем тестировать и коммерциализировать ее, сказали они.