Новости

Создатели объяснили, как устроен композит для выработки тока за счет поля Земли

3 сентября 2024

Ученые Московского института электронной техники разработали гибкий магнитоэлектрический композит: он может вырабатывать электричество под действием магнитного поля Земли. Создатели раскрыли «Энергии+» детали разработки.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью

Специалисты рассказали «Энергии+», что для создания материала применили поливинилиденфторид-трифторэтилен — универсальный полимер, который используется при производстве гибких труб, защитных пленок и изоляции кабелей. Его разлили на подложку, чтобы получить пленку определенной толщины. Затем полимер подвергли поляризации — воздействию электрического поля: это позволило сформировать магнитную структуру и улучшить его электрические свойства. На получившуюся пленку осадили слой никеля.

Поляризованный полимер обладает пьезоэлектрическими свойствами: способен, деформируясь, создавать на своей поверхности электрический заряд. Никель — магнитный материал, он может изменять свои размеры под действием внешнего магнитного поля. За счет взаимодействия магнитного и электрического компонентов композита мы получили магнитоэлектрический материал, в котором электричество вырабатывается под действием магнитного поля.

Максим Силибин, доцент Института перспективных материалов и технологий НИУ «МИЭТ»

Максим Силибин

Доцент Института перспективных материалов и технологий НИУ «МИЭТ»

Композит, поясняет Максим Силибин, обладает широким спектром применения. Например, его можно использовать в датчиках и сенсорах на нефте- и газодобывающих и перерабатывающих производствах на Крайнем Севере, куда трудно доставлять топливо. Пригодится материал и в биотехнологиях.

Исследование выполнено по государственной программе поддержки вузов «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты».

6
Haha
Haha
5
4
Love
Love
3
2
1
Читать также
Эволюция электронной музыки — от блюза до искусственного интеллекта. Изображение сгенерировано нейросетью

От рок-н-ролла до нейросетей: как технологии изменили музыку

4 мин. чтения
Перс хвастается современному инженеру древними ветряными мельницами на фоне современных ветрогенераторов

От мельниц до гигантских парков: как люди приручали энергию ветра

4 мин. чтения

Что опаснее — розетка или электрический угорь? Узнайте из квиза об энергии живой природы

1 мин. чтения
Источники электронной музыки

Семь источников энергии — семь мелодий: узнайте, как звучит музыка, рожденная энергетикой!

1 мин. чтения
Зарамагская ГЭС-1. Фото: «РусГидро»

Как люди превратили горы в источник энергии: фотогалерея

2 мин. чтения
Линии электропередач. Фото: Shutterstock

Энергия для технологий: российские центры обработки данных удвоили мощность за шесть лет

1 мин. чтения
Абагайтуйская солнечная электростанция . Фото: «Юнигрин Энерджи»

За Солнцем по пятам: в Забайкалье заработала крупнейшая в России солнечная электростанция

1 мин. чтения
Калининская АЭС. Фото: Росэнергоатом

Сварка под ультразвуком: в России запустили робота для проверки оборудования АЭС

1 мин. чтения
Ученый-физик исследует в лаборатории свойства кристаллов. Изображение сгенерировано нейросетью

Цвет излучения синий: как случайная вспышка кристалла изменила нашу жизнь

3 мин. чтения
Новолакская ВЭС в Дагестане. Фото: «Росатом Возобновляемая энергия»

Самый крупный ветропарк России: фотогалерея

3 мин. чтения