“Inesauribile” fonte di energia elettrica dei fogli di grafene

Fonte “inesauribile” di energia elettrica da fogli di grafene.

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A causa del moto browniano (fluttuazioni termiche) di atomi di carbonio nel foglio di grafene quest'ultimo è in grado di “produrre” energia elettrica.

Il moto browniano come fonte di energia

Il meccanismo di produzione di energia elettrica dal moto browniano dei fogli di grafene

Riferimenti

 

Il moto browniano come fonte di energia:

Moto browniano è il movimento casuale del visibile microscopico sospeso nel fluido delle particelle solide causato dal movimento termico delle particelle di liquido o gas. Questo fenomeno è stato scoperto da R. Brown e dal nome di lui. Tipicamente, il moto browniano coinvolge una particella minore di 3 micron, compresi atomi e molecole. Il motivo per cui il moto browniano è il moto termico di particelle di materia come atomi e molecole.

I ricercatori hanno condotto una serie di esperimenti e hanno scoperto che il file Il moto browniano si osserva non solo nel liquido o nel gas, ma gli atomi di carbonio nei fogli di grafene. Nel caso del grafene moto browniano (moto termico) si manifesta sotto forma di vibrazioni di atomi di carbonionel reticolo cristallino del materiale, che si applicano a determinate aree della pellicola di grafene, di regola, non più di 10 nanometri. A sua volta, le fluttuazioni in questa parte del film di grafene si diffondono come le onde sull'intero foglio di grafene.

Questo è oscillazioni ondulatorie del film di grafene, secondo gli scienziati, sono la fonte inesauribile di energia.

Questo effetto è stato scoperto dagli scienziati durante una serie di esperimenti.

Il meccanismo di produzione di energia elettrica dal moto browniano dei fogli di grafene:

Grafene ha molte proprietà uniche come un'elevata resistenza meccanica e un'elevata conduttività elettrica. Non ha praticamente alcuna resistenza. Dal grafene al 70 volte la mobilità degli elettroni è maggiore di quella del silicio. La velocità degli elettroni nel grafene è 10 000 km / s, sebbene in un conduttore convenzionale, la velocità degli elettroni dell'ordine 100 SM. beh, naturalmente non sono tutte le proprietà uniche di grafene, ma solo alcuni di loro, necessità di produrre energia elettrica.

Gli scienziati hanno condotto esperimenti per determinare il meccanismo di produzione di energia elettrica risultante dal moto browniano (fluttuazioni termiche) di atomi di carbonio nel foglio di grafene.

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Per creare un file foglio di grafene fonte inesauribile di energia elettrica, gli scienziati lo hanno messo tra due elettrodi ravvicinati. Si è scoperto che quando il grafene è un'ondata di calore, la parte superiore dell '"onda" di grafene caricato negativamente per l'elettrodo superiore, la parte della carica fluisce in esso, creando un potenziale elettrico. al contrario, quando la parte inferiore caricata positivamente dell'onda tocca l'elettrodo inferiore, crea un potenziale elettrico di polarità opposta. Come risultato di fluttuazioni e spillover della carica agli elettrodi una corrente elettrica alternata, la cui frequenza corrisponde alle fluttuazioni di frequenza del film di grafene.

Un foglio di nanometri quadrati di grafene quando si passa un'ondata di calore, come segue dagli esperimenti effettuati, in grado di produrre fino a 1 PW energia elettrica. Se le fluttuazioni dell'area di il film di grafene è aumentato, il generato energia elettrica, secondo gli scienziati, aumenta in modo esponenziale.

A causa del moto browniano (fluttuazioni termiche) di atomi di carbonio in un foglio di grafene, secondo gli scienziati, quest'ultimo è in grado di operare indefinitamente.

Gli scienziati hanno in programma di condurre esperimenti con altri materiali bidimensionali simili a grafeneper rilevare il materiale con maggiore efficienza.

Collegamenti alle fonti:

Ecco i link alle fonti:

; https://www.dailytechinfo.org/nanotech/9797-teplovye-kolebaniya-lista-grafena-prevraschayut-ego-v-neischerpaemyy-istochnik-chistoy-energii.html ; https://researchfrontiers.uark.edu/good-vibrations/ ; .

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