Исследователи из Сеульского национального университета разработали плоский носимый источник питания, который использует тепло человеческого тела для выработки электроэнергии. Термоэлектрические генераторы улавливают разницу температур между тёплой поверхностью кожи и более холодной окружающей средой, сообщил журнал Science Advances.
Главная проблема тонких плёночных генераторов в том, что тепло тела проходит сквозь них вертикально прямо в окружающий воздух, не создавая чётко выраженных горячих и холодных участков, что ограничивает выработку энергии. Раньше инженеры решали это, складывая материалы или создавая громоздкие трёхмерные столбчатые конструкции, но такие решения лишали устройства гибкости. Исследовательская группа из Сеульского национального университета создала «псевдопоперечный термоэлектрический генератор» на эластичной силиконовой основе. В неё внедрены теплопроводящие наночастицы меди только в определённые участки, что заставляет тепло тела течь вбок вдоль материала и создаёт на плоской поверхности смежные тёплые и холодные зоны.
«Всё устройство изготовлено с использованием простого процесса печати на основе чернил, оно остаётся очень гибким и масштабируемым. Компоненты можно собирать модульно, подобно строительным блокам, для получения различных форм и размеров», — говорится в исследовании.
Разработка гибких источников питания для носимой электроники требует не только новых материалов, но и точных методов диагностики их надёжности. Интернет-газета «ЖУК» сообщала, что учёные Южно-Уральского государственного университета в составе международного коллектива нашли способ выявлять скрытые дефекты в углепластике по звуку. Метод акустической эмиссии улавливает ультразвук, возникающий при расслоении материала, который недоступен человеческому уху.
