Top.Mail.Ru
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
Заезд на трассе Игора Драйв

Испытание скоростью: как автоспорт тестирует альтернативное топливо

4 мин. чтения
Пленарная сессия РЭН Создавая энергетику будущего вместе

«Приоритеты развития до 2050 года — энергетическая безопасность и лидерство в экспорте»

1 мин. чтения

«Музыка» для глубин: низкие частоты помогли очистить скважины без химии и простоев

2 мин. чтения
Петр Соболевский показывает жителям Санкт-Петербурга первый газовый фонарь

Как газ превратился в свет

4 мин. чтения
Анализ породы в лаборатории

«Скважины данных»: отработанные материалы бурения превратили в источник информации о редких металлах

1 мин. чтения
Освещение в условиях офиса

Офисный свет стал источником энергии для умных устройств

2 мин. чтения
Капля воды лаборатория

Меньше, чем эритроциты: наночастицы нефти помогли извлечь запасы из сложных пород

1 мин. чтения
Антисептик для рук

Из бензобака в аптечку: пермские ученые превратили топливо в антисептик

2 мин. чтения
Печать хранилища аддитивная

Лего для энергетики: томские ученые напечатали на 3D-принтере универсальное хранилище для водорода

2 мин. чтения
Солнечные панели свтроенные в окна

Из окна — в розетку: российская технология превратила стекло в источник солнечной энергии

2 мин. чтения