Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Герман Геншин

Будущие смарт-часы могут увеличить время работы благодаря необычному источнику энергии

Носимые устройства, такие как смарт-часы и умные очки, становятся все более привычной частью нашей жизни. Однако многие из них всё еще страдают от одной из главных проблем: времени работы от одного заряда. Хотя смарт-часы могут работать несколько дней, более крупные устройства, такие как умные очки, часто имеют ограниченный срок службы батареи, что делает их менее удобными для пользователей. Тем не менее, новая технология может значительно увеличить время работы носимых устройств и уменьшить их вес. Команда из Корейского института электротехнических исследований разработала инновационный метод производства функциональных проводов, которые являются основой многих смарт-устройств. Созданные провода изготовлены из углеродных нанотрубок, материала, который в 100 раз прочнее стали и превосходно проводит электричество, сопоставимо с медью. Эти трубки состоят из атомов, соединенных в шестигранные кольца, придавая им прочность и гибкость. Однако работать с углеродными нанотрубками достаточно

Носимые устройства, такие как смарт-часы и умные очки, становятся все более привычной частью нашей жизни. Однако многие из них всё еще страдают от одной из главных проблем: времени работы от одного заряда. Хотя смарт-часы могут работать несколько дней, более крупные устройства, такие как умные очки, часто имеют ограниченный срок службы батареи, что делает их менее удобными для пользователей.

Тем не менее, новая технология может значительно увеличить время работы носимых устройств и уменьшить их вес. Команда из Корейского института электротехнических исследований разработала инновационный метод производства функциональных проводов, которые являются основой многих смарт-устройств.

Созданные провода изготовлены из углеродных нанотрубок, материала, который в 100 раз прочнее стали и превосходно проводит электричество, сопоставимо с медью. Эти трубки состоят из атомов, соединенных в шестигранные кольца, придавая им прочность и гибкость.

Однако работать с углеродными нанотрубками достаточно сложно, поскольку они имеют тенденцию комковаться и путаться. Исследователи нашли решение этой проблемы, добавив кислоту и другие добавки в материал, а затем замесив его, как тесто для хлеба.

Результатом стали провода из углеродных нанотрубок, которые были протестированы в текстильных суперконденсаторах, используемых в умной одежде.

Эти трубки продемонстрировали отличные характеристики хранения энергии, что позволяет носимым устройствам работать более эффективно, снижая вес и увеличивая время работы. Другая группа исследователей выяснила, что с помощью этих проводов можно интегрировать сенсоры в одежду для обнаружения вредных газов, что делает их идеальными для применения в таких областях, как пожарная безопасность.

«Это первое в мире достижение по дисперсии функционализированных углеродных нанотрубок в органических растворителях для дальнейшей переработки. Это ускорит развитие легких и долговечных носимых электронных устройств,» — отметил ведущий исследователь Хан Джун Так. «При постоянных исследованиях эта технология может заменить медные провода в будущих мобильных приложениях, таких как электрические автомобили и дроны, значительно улучшая легкость конструкции и энергетическую эффективность.»

Исследование опубликовано в журнале ACS Nano.

Если вам понравилась эта статья, подпишитесь, чтобы не пропустить еще много полезных статей!

Вы также можете читать наши материалы в: