Pienenergian keruuta grafeenin värähtelystä

25.08.2023

Arkansas-energian-keruuta-grafeenilla-350.jpgHyödyllisen työn saaminen satunnaisista vaihteluista lämpötasapainossa olevassa järjestelmässä on pitkään pidetty mahdottomana. Itse asiassa 1960-luvulla maineikas amerikkalainen fyysikko Richard Feynman sulki tehokkaasti lisätutkimukset, kun hän väitti luentosarjassa, että Brownin liike tai atomien lämpöliike ei voi tehdä hyödyllistä työtä.

Nyt uusi tutkimus, jonka otsikko on "Kondensaattorien varaaminen lämpövaihteluista diodien avulla", on osoittanut, että Feynman jätti huomiotta jotain tärkeää.

Arkansasin yliopiston Paul Thibadon mukaan heidän tutkimuksensa todistaa tiukasti, että vapaasti seisovan grafeenin lämpövaihtelut, kun ne liitetään piiriin, jossa on epälineaariset resistanssit omaavia diodeja sekä varastokondensaattorit, tuottavat hyödyllistä työtä.

Tutkijat havaitsivat, että kun varastokondensaattorien alkuvaraus on nolla, piiri ottaa tehoa lämpöympäristöstä niiden varaamiseksi. Sitten ryhmä osoitti, että järjestelmä täyttää sekä ensimmäisen että toisen termodynamiikan lain koko varausprosessin ajan.

Tämä uusin julkaisu perustuu kahteen ryhmän aikaisempiin tutkimuksiin aiheesta. Tämä uusin tutkimus etenee entisestään luomalla matemaattisesti suunnittelun piirille, joka pystyy keräämään energiaa maan lämmöstä ja varastoimaan sen kondensaattoreihin myöhempää käyttöä varten.

"Teoriassa tämä oli se, mitä päätimme todistaa", Thibado selitti. ”On olemassa hyvin tunnettuja energialähteitä, kuten kineettinen, aurinko, ympäristön säteily, akustinen ja lämpögradientti. Nyt on myös epälineaarista lämpötehoa. Yleensä ihmiset kuvittelevat, että lämpövoima vaatii lämpötilagradientin. Se on tietysti tärkeä käytännön voiman lähde, mutta löysimme uuden voimanlähteen, jota ei ole koskaan ennen ollut. Ja tämä uusi teho ei vaadi kahta eri lämpötilaa, koska se on olemassa yhdessä lämpötilassa.

Thibadon nykyiset ponnistelunsa tämän tekniikan kehittämiseksi keskittyvät Graphene Energy Harvesterin (GEH) rakentamiseksi. GEH hyödyntää negatiivisesti varautunutta grafeenilevyä, joka on ripustettu kahden metallielektrodin väliin. Kun grafeeni kääntyy ylös, se indusoi positiivisen varauksen yläelektrodissa. Kun se kääntyy alas, se varaa positiivisesti pohjaelektrodin luoden vaihtovirran. Kun diodit on johdotettu vastakkain, jolloin virta kulkee molempiin suuntiin, piirin läpi kulkee erilliset reitit, jotka tuottavat sykkivän tasavirran, joka toimii kuormitusvastuksessa.

NTS Innovations, nanoteknologiaan erikoistunut yritys, omistaa yksinoikeuden kehittää GEH:tä kaupallisiksi tuotteiksi. Koska GEH-piirit ovat niin pieniä, kooltaan vain nanometrejä, ne sopivat ihanteellisesti massakopiointiin piisiruilla.

Aiheesta aiemmin:

Nanoteknistä pienenergian keruuta

Lasertekniikalla grafeenia hyötykäyttöön

12.09.2023Pisara-akku tasoittaa tietä biointegroinnille
11.09.2023Atomisen tarkkoja antikvanttipisteitä
08.09.2023Outo metalli on nyt vähemmän outo
07.09.2023Yhtä aikaa analoginen ja digitaalinen
06.09.2023Fotoni kuljettaa ja koodaa kvantti-informaatiota
05.09.2023Parempi kyberturvallisuus uudella materiaalilla
04.09.2023Miten valo toimii? Kysy mekaanikolta
01.09.2023Spinin kytkentää kvanttimateriaalissa huonelämpötilassa
31.08.2023Kuditit antavat välähdyksen kvanttitulevaisuudesta
30.08.2023Ledejä piirtäen ja vaihtoehto orgaanisille ledeille
29.08.2023Ioniansoja, fermionprosessori ja kvanttihybridimekaniikkaa
28.08.2023Grafeenin ominaisuuksia grafiittiin
26.08.2023Tehokas fotoreaktori ja kestävä polttokennoarkkitehtuuri
25.08.2023Pienenergian keruuta grafeenin värähtelystä
24.08.2023Valoa magneetin sisään
23.08.2023Hiilipohjaista kvanttitekniikkaa
22.08.2023Kohti vikasietoisia kubitteja
21.08.2023Kaksiulotteinen aaltojohde valolle
19.08.2023Aurinkokenno toimii kuin kasvin lehti
18.08.2023Seuraava askel neuromorfista laskentaa
17.08.2023Suprajohteita vaikka atomi kerrallaan
16.08.2023Nanoledejä ja kvanttivalosauvoja
15.08.2023Q-piin löytö tuo lisäpotkua kvanttilaskennalle
14.08.2023Ferrosähkömateriaali voisi antaa roboteille lihakset
12.08.2023Anturointia solujen tasolla
11.08.2023Tutka tehostuu kvanttisesti ja interferenssillä
10.08.2023Kesän aikana käännettyä
09.08.2023Uudenlaiset anioneja johtavat kalvot elektrolyysille
08.08.2023Eeroq ja 2000 kubitin prosessori
07.08.2023Datansiirtoa useilla valon väreillä yhdellä laserilla
05.08.2023Lämpöavusteinen havaitseminen eli HADAR
05.08.2023Langatonta energiansiirtoa etäämmälle
03.08.2023Atomikubitteja ja sukkuloivia ioneja
02.08.2023Ferrosähköinen transistori muistaa ja laskee
01.08.2023Muistissa toimivaa langatonta laskentaa
26.07.2023Mikroaaltoisolaattori vaikkapa kvanttitietokoneille
21.07.2023Transistoreita uusille piiriarkkitehtuureille
14.07.2023Askel kohti mekaanisten kubittien toteuttamista
07.07.2023Tehokkaampaa värähtelyenergian talteenottoa
01.07.2023Kvanttitekniikkaa matkapuhelinten salaukseen
22.06.2023Terahertseistä näkyväksi valoksi
21.06.2023Jäljittelee ihmisen näkö- ja muistikykyjä
20.06.2023Älymateriaali haastaa Newtonin liikelain
19.06.2023Säteenjakaja fononeille
17.06.2023Inteliltä kvanttiprosessori
16.06.2023Litteät fullereenifragmentit houkuttelevat elektroneja
15.06.2023Lupaavia rakenneosia kvanttisimulaattoreille
14.06.2023Uusi rakennuspalikka kvanttiteknologialle
13.06.2023Monitoiminen suprajohtava diodi
12.06.2023Tehostusta kvantti-internetille
09.06.2023Aurinkosähköä avaruudesta
08.06.2023Maailman ensimmäinen puutransistori
07.06.2023Vihdoinkin 2D-mikrosiruja
06.06.20233D-tulostuksella aivan uudenlaisia materiaaleja
05.06.2023Femtoskaalan mittauksia
03.06.2023Uusi katalyytti kestävälle vedylle
02.06.2023Skyrmioneja ohjaavia transistoreita
01.06.2023Uusia materiaaleja akuille ja lämpösähköisille
31.05.2023Fotonisiru ilman litografiaa
30.05.2023Kohti trionipohjaisia optisia laitteita
29.05.2023Uusia muistiratkaisuja spineillä ja pyörteillä
27.05.2023Nopeita mikrorobotteja ihmiskehoon
26.05.2023Sähköä ohuesta ilmasta 24/7
25.05.2023Kvanttista vai ei
24.05.2023Uusia näkemyksiä suprajohtavuuden tutkimuksiin
23.05.2023Elektroniaaltojen kuljettama lämpö
22.05.2023Erikoismuotoiltuja kvanttipisteitä
19.05.2023Nanolankaverkko oppii ja muistaa
18.05.2023Kolmiulotteista valon muokkausta
17.05.2023Muunnettavia nanomittakaavan elektronisia laitteita
16.05.2023Atomeja lävistäen ja heitellen
15.05.2023Välikerrokset tehostavat perovskiittikennoja
13.05.2023Fotosynteesi puhtaan energian tuotantoon
12.05.2023Grafeenipohjaisia kvanttipiirejä atomien tarkkuudella
11.05.2023Kohti topologista kvanttilaskentaa
10.05.2023Keinoihot ja tekoäly
09.05.2023Kvanttikomposiitteja sähköisille ja optisille innovaatioille
08.05.2023Salakuuntelu vaikeutuu tai sitten ei
06.05.2023Voiko ET havaita meidät?
05.05.2023Kesytetty valo tarjoaa uusia mahdollisuuksia
04.05.2023Lihonneita kvantikissoja
03.05.2023Van der Waals:lla 2D-materiaaleista 3D-kiteiksi
02.05.2023Topologinen suprajohtavuus ilman suprajohteita
01.05.2023Kaksiulotteisuudella tehostaen
29.04.2023Suprajohteisia moottoriteitä
28.04.2023MEMS, piifotoniikka ja nestekidepisarat
27.04.2023Kvanttivalolähde sirulle ja skaalautuvuutta kvanttipilveen
26.04.2023Grafeenin kvanttipisteet magneettikenttäantureina
25.04.2023Kaksi täysin lomittunutta kudittia
24.04.2023Kurkistetaan transistorin sisälle
22.04.2023Orgaanista ja fluorensoivaa aurinkoenergiaa
21.04.2023Ei-vastavuoroista ja aikakiteistä metapintaa
20.04.2023Yhdestä fotonista neljä varauksenkantajaa
19.04.2023Uutta ferrosähköisyyttä ja magneettieristeen ohjausta
18.04.2023Tehokas lasermainen mikroaaltolähde
17.04.2023Magneettinen kvanttimateriaali ja meminduktori
14.04.2023Uusia topologisia ilmiöitä
13.04.2023Transistori biokemiallisille diagnostiikkasignaaleille
12.04.2023Nanolankoja rakennellen
11.04.2023Kvanttimateriaalien veistelyä

Näytä lisää »