Leväkenno pyörittää Arm Cortex M0+:aa14.05.2022
Heidän biologisella valosähköisellä järjestelmällä on potentiaalia luotettavana ja uusiutuvana tapana antaa virtaa pienille laitteille. Järjestelmä, joka on kooltaan verrattavissa AA-paristoon, sisältää myrkytöntä Synechocystis levää, joka luonnollisesti kerää energiaa auringosta fotosynteesin avulla. Tuotettu pieni sähkövirta on sitten vuorovaikutuksessa alumiinielektrodin kanssa ja sitä käytetään mikroprosessorin tehonlähteeksi. Laitteisto on valmistettu yleisistä, edullisista ja suurelta osin kierrätettävistä materiaaleista. Tämä tarkoittaa, että se voidaan helposti kopioida satoja tuhansia kertoja suureen määrän pieniä laitteita varten osana esineiden Internetiä. "Kasvava esineiden internet tarvitsee yhä enemmän tehoa, ja uskomme, että sen on tultava järjestelmistä, jotka voivat tuottaa energiaa, sen sijaan että vain varastoisivat sitä akkujen tapaan", sanoo professori Christopher Howe Cambridgen yliopiston biokemian laitokselta. Hän lisäsi: "Fotosynteettinen laitteemme ei tyhjene samalla tavalla kuin akku, koska se käyttää jatkuvasti valoa energialähteenä." Kokeessa laitetta käytettiin Arm Cortex M0+:n virtalähteenä. Se toimi kotiympäristössä ja puoliksi ulkotiloissa luonnonvalon ja siihen liittyvien lämpötilanvaihteluiden alla ja kuuden kuukauden jatkuvan sähköntuotannon jälkeen tulokset toimitettiin julkaistavaksi. Tutkijat yllätti se, että järjestelmä toimi näinkin pitkään ja toimii edelleen. Levä ei tarvitse ruokintaa, koska se luo fotosynteesin aikana omaa ravintoa. Ja huolimatta siitä, että fotosynteesi vaatii valoa, laite voi jatkaa tehontuotantoa jopa pimeän aikana. Tutkijat uskovat tämän johtuvan siitä, että levien tuottamaa ylimääräistä ravintoa käytetään sähkövirran tuottamiseen pimeänä aikana. Aiheesta aiemmin: Aurinkosähkö tehostuu perhosen siivillä ja meren jalokivillä |
08.06.2023 | Maailman ensimmäinen puutransistori |
07.06.2023 | Vihdoinkin 2D-mikrosiruja |
06.06.2023 | 3D-tulostuksella aivan uudenlaisia materiaaleja |
05.06.2023 | Femtoskaalan mittauksia |
03.06.2023 | Uusi katalyytti kestävälle vedylle |
02.06.2023 | Skyrmioneja ohjaavia transistoreita |
01.06.2023 | Uusia materiaaleja akuille ja lämpösähköisille |
31.05.2023 | Fotonisiru ilman litografiaa |
30.05.2023 | Kohti trionipohjaisia optisia laitteita |
29.05.2023 | Uusia muistiratkaisuja spineillä ja pyörteillä |
Siirry arkistoon » |