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
Капли воды на солнечной панели

Умное охлаждение: ученые из России и Китая научили солнечные панели собирать воду из воздуха

2 мин. чтения
Ураган, вид из космоса

От боры до муссона: гид по самым ветреным городам Земли

5 мин. чтения

Солнечный «зонтик» для обеспечения электричеством космических кораблей создали в Петербурге

1 мин. чтения
Беспроводная зарядка смартфона

Как мы научились передавать энергию без проводов и что из этого получилось

7 мин. чтения
термоядерный реактор внутри

В Томске создали защитную оболочку для термоядерных реакторов, способную «залечивать» дефекты при экстремальных температурах

2 мин. чтения
Заснеженные поля в зоне вечной мерзлоты

Стеклопластик вместо стали: ученые из Петербурга создали легкие и прочные сваи для промышленного строительства на вечной мерзлоте

2 мин. чтения
Ученые в лаборатории

«Торнадо» из жидкого металла от российских физиков позволит ускорить отвод тепла из ядерных реакторов

1 мин. чтения

Петербургские инженеры создали генератор для судов, который производит энергию из водорода и кислорода

1 мин. чтения
Металл в научной лаборатории

Цифровой двойник помог ученым из Белгорода создать жаропрочную сталь для энергетики

2 мин. чтения
Ночные огни — один из символов московской энергосистемы

Энергия мегаполиса: как устроена энергетическая экосистема одного из самых больших городов мира

4 мин. чтения