Новости

Ученые создали материал, который одновременно чистит воду и «собирает» энергию вибрации

7 апреля 2025

Международная группа ученых разработала гибридный материал, который одновременно очищает воду от органических загрязнений и собирает энергию из окружающей среды.

Фото iStock

Материал представляет собой композит в виде пленки, состоящей из двух веществ: поливинилиденфторида и наночастиц феррита висмута. Первое преобразует механические воздействия в электричество, второе работает как катализатор под действием света и магнитных полей.

Авторы разработки — специалисты из Дагестанского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Балтийского федерального университета, Почвенного института имени Докучаева и Национального инженерного института Индии.

Испытания с распространенным промышленным красителем и органическим загрязнителем — метиленовым синим — показали, что новый материал под действием ультрафиолета разложил его с эффективностью до 97%. При ультразвуковой обработке продуктивность достигла 83%. Вблизи слабого магнитного поля (как от бытовой техники) результативность разложения составила 38%.

Важная особенность нового материала — его способность собирать и накапливать энергию. В сравнении с обычным полимером при сжатии композитная пленка выдала в 1,9 раза больше электрического напряжения. Материал также способен улавливать «паразитную» энергию от электромагнитных полей проводки, которая рассеивается вокруг работающей техники. Композит преобразует ее в полезное напряжение.

При вертикальном сжатии с силой 4,4 ньютона композит с 10-процентным содержанием поливинилиденфторида и наночастиц феррита висмута достиг пикового выходного напряжения 24 вольт и плотности мощности 12 микроватт на квадратный метр. Это позволяет использовать его в качестве автономного источника энергии.

Фарид Оруджев, руководитель проекта, заведующий лабораторией Smart Materials Дагестанского государственного университета

Фарид Оруджев

Руководитель проекта, заведующий лабораторией Smart Materials Дагестанского государственного университета

По словам ученых, материал можно будет использовать как источник энергии для сенсоров вблизи оборудования с вибрационными нагрузками. Он перспективен для создания умных покрытий и мембран, способных очищать среду и одновременно обеспечивать самопитание встроенной электроники.

10
Haha
Haha
0
0
Love
Love
0
2
2
Читать также
Фото: iStock

«Мегабатарейки» для городов и поселков: новые системы накопления энергии появятся на Кубани к началу туристического сезона

1 мин. чтения
Александр Лодыгин, Павел Яблочков и Томас Эдисон разгоняют тьму своими изобретениями

Трое против тьмы: как Лодыгин, Яблочков и Эдисон превратили ток в свет

4 мин. чтения
Фото: iStock

В Москве разработали космический двигатель на «сухой воде»

1 мин. чтения
фото Росатом возобновляемая энергия

В России введут около 1 ГВт возобновляемых источников энергии в 2026 году

1 мин. чтения
Два фотона в космическом пространстве спешат на Землю

По галактикам и весям: путешествуем вместе с фотонами

2 мин. чтения
Фото: iStock

Солнце и газ научили работать в команде: в Самаре создали электростанцию, которая сама подстраивается под погоду

1 мин. чтения

Робот-паук отремонтировал участок линии электропередачи в Коми

1 мин. чтения
Современный инженер хвастается бобру бесплотинной гидроэлектростанцией

Три неожиданных способа получения энергии с помощью воды

1 мин. чтения

Путешествие в микромир: технологии, которые меняют энергетику на уровне микронов

4 мин. чтения

Как выглядят самые необычные линии электропередачи в России: фотогалерея

3 мин. чтения