Найти в Дзене
Светлана Каверзина

#утро_с_хорошего

#утро_с_хорошего Всегда думала, почему энергию человека нельзя использовать для зарядки телефона. Человек идёт - это энергия, телефон заряжается. И вот... 18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЁН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАВЕРЗИНОЙ СВЕТЛАНОЙ ВИКТОРОВНОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАВЕРЗИНОЙ СВЕТЛАНЫ ВИКТОРОВНЫ* * номер в списке Минюста 777 Ученые из Пекинского университета разработали уникальный эластичный материал, который способен преобразовывать тепло человеческого тела в электричество Принцип работы основан на разнице температур между человеческим телом (около 37 °C) и окружающей средой (20–30 °C). Этот перепад достаточно велик, чтобы преобразовать тепло в энергию, аналогично тому, как в космических зондаx используются радиоизотопные генераторы для обеспечения питания в отсутствие солнечного света. Применение этого материала может привести к созданию самозаряжающихся устройств, таких как смарт-часы, которые будут работать б

#утро_с_хорошего

Всегда думала, почему энергию человека нельзя использовать для зарядки телефона. Человек идёт - это энергия, телефон заряжается. И вот...

18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЁН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАВЕРЗИНОЙ СВЕТЛАНОЙ ВИКТОРОВНОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАВЕРЗИНОЙ СВЕТЛАНЫ ВИКТОРОВНЫ*

* номер в списке Минюста 777

Ученые из Пекинского университета разработали уникальный эластичный материал, который способен преобразовывать тепло человеческого тела в электричество

Принцип работы основан на разнице температур между человеческим телом (около 37 °C) и окружающей средой (20–30 °C). Этот перепад достаточно велик, чтобы преобразовать тепло в энергию, аналогично тому, как в космических зондаx используются радиоизотопные генераторы для обеспечения питания в отсутствие солнечного света.

Применение этого материала может привести к созданию самозаряжающихся устройств, таких как смарт-часы, которые будут работать без необходимости в традиционных источниках питания. В медицине он позволит создавать компактные датчики для длительного мониторинга состояния пациента, избавляя от необходимости в громоздких батареях. В будущем возможно использование таких материалов в одежде, способной заряжать смартфоны, а также в системах энергоснабжения для отдаленных районов.