Компьютерные новости
Цифровая индустрия
Будущее производства энергии
Фотогальваническое прямое преобразование солнечного света в электричество будет играть существенную роль в будущем производстве энергии.
Наноструктурные молекулярные электронные материалы особенно привлекательны в развитии новых эффективных солнечных батарей. Весьма вероятно, что через пару десятков лет, а тем более в следующем поколении величайшее влияние на наше общество и мировую экономику окажут созданные новые материалы.
Уже есть проект Self-Organised Hybrid Devices (SOYHD) – исследование в развитии солнечных батарей, основанное на самоорганизации органических систем (гибридный продукт) – значимый путь в исследовании важных схем программы «Сыновья 2», где Dr Haque является основным исследователем. «Сыновья 2» - второй раунд самоорганизующих наноструктурных исследований, которому ESF обеспечивает поддержку.
Необходимо значительное количество исследований для решения вопроса о преобразовании живой солнечной энергии через определенные гибридные (орг + неорг) материалы для максимального уменьшения ее потери при генерации электричества.
Ключевым моментом данной программы является возможность управлять стуртурой материалов в масштабе нанометров, что позволяет контролировать надмолекулярные самоорганизующиеся функциональные материалы. К достижению этого существуют свои технические препятствия и понимания функциональной структуры новых материалов.
Сам факт энергетической технологии заключается в работе этих гибридов вместе - органических и неорганических полупроводниковых компонентов. "Использование таких гибридных материалов в молекулярных устройствах может, в принципе, привести к появлению и развитию высокоэффективных устройств, которые сочетают превосходные оптические и электрические свойства неорганических материалов и функциональное разнообразие и гибкость органических материалов." Именно эта сила и гибкость означают, что гибридные неорганические-органические устройства - в настоящее время предмет повышенного интереса большинства.
Такое соединение дисциплин химии, науки о материалах с нанонаукой, физикой и электротехникой позволят ускорить развитие важных событий в надмолекулярной науке, синтезе и контроле функциональных соединений макромолекул, создавая синтезированные знания о связи жидких кристаллов в полимерах и неорганических наночастиц - всего, что требуется в в различных областях науки, не имеющей границ.
Работа, выполняемая в лаборатории Haque, уже привела к созданию организованных надмолекулярных соединений, которые имеют на 25% большую эффективность в экспериментальной солнечной батареи новой технологии, чем обычные подходы в использовании не надмолекулярных соединений. Поддержка через технологию « Сыновья 2» позволит этому исследованию развиваться дальше.
«Финансирование от ESF и работа в сети являются важным моментом, который позволяет сотрудничать между различными европейскими исследовательскими группами.»- как сказал Dr Сэйфа Хак, - «Эта схема нацелена на продвижение исследований в органических фотогальванических материалах, позволяет работать и делать совместные выводы ведущим мировым исследовательским группам со всех концов Европы, поскольку необходимы альтернативы источников электричества в различных климатических условиях, которые влияют на генерацию электричества.»
Нанотехнологический подход к жизни, расширяется все быстрее, и самое интересное ждет нас впереди, причем для всех людей во всех уголках земли, независимо от их достатка.
Постоянная ссылка на новостьPhilips и Swarovski представляют в коллекцию Active Crystals
Компании Philips и Swarovski представляют на рынке устройства коллекции Active Crystals: четверо наушников и четыре разновидности флэш-накопителей, выполненных из серебристого металла и инкрустированных прозрачными кристаллами Swarovski.
Среди наушников представлены следующие модели: Space, Icon, Mirage и Amazone. Наушники Amazonе имеют шейный обод и магнитный замок-цилиндр. Сам обод состоит из серебристых металлических бусин, а наушники украшены ограненными кристаллами. На замке можно закрепить небольшой MP3-плеер.
Наушники Amazone
Объем памяти всех флэш-накопителей – Heart Ware, Heart Beat, Lock In и Lock Out – составляет 1 ГБ. Устройства имеют USB-интерфейс и защиту паролем, ограничивающим доступ к конфиденциальной информации.
Флэш-накопители Lock In и Lock Out
Коллекция Active Crystals появится в продаже в текущем месяце в магазинах LeFutur и специализированных магазинах элитной электроники. Стоимость флэш-накопителей составит ориентировочно 1700 грн. Рекомендованная цена наушников составляет от 740 до 1380 грн., в зависимости от модели.
Постоянная ссылка на новостьБудущее микроэлектронных устройств: прозрачная наноструктура – тверже стали, легче пушинки
Профессор университета Мичигана (США) Николас Котов (Nicholas Kotov) и его сотрудники опубликовали сегодня в журнале Science статью с описанием нанокомпозиционного слоистого прозрачного материала на основе пластика, обладающий прочностью стали, но при этом легкий и прозрачный. В настоящее время он уступает стали по пластичности, однако автор разработки уверен, что этот показатель также удастся довести до приемлемых значений.
Новый полимерный композиционный материал, сочетающий прочность стали и прозрачность стекла, использует принципы живой природы. Материал формируется из отдельных пластинок алюмосиликатного минерала толщиной всего в несколько нанометров, при этом образуется нечто похожее на стенку с кирпичной кладкой - отдельные пластинки полимера скрепляются раствором поливинилового спирта.
В новом материале удалось решить давнюю проблему - наноструктуры сами по себе чрезвычайно прочны, но композиционные материалы макроскопических размеров хрупки и неустойчивы. Американские ученые создали также прототип устройства, которое будет использовано для производства прозрачного композита. На стеклянную подложку сначала наносят поливиниловый спирт, в который затем вносят дисперсию неорганического минерального вещества. Образующийся слой высушивают, после чего на его поверхность наносят снова поливиниловый спирт и дисперсию минералов. В ходе экспериментов наносили до 300 слоев, при этом образовывалась пленка с толщиной, как у обычной пластиковой упаковки.
Аналогичная многослойная структура наблюдается в природе при формировании раковин у моллюсков. Профессор Котов считает, что прочность нового материала объясняется несколькими причинами. В каждом слое есть несколько минеральных частиц, которые расположены упорядоченным образом, а следующий слой не повторяет этого расположения, поэтому возникшие трещины не распространяются по всему материалу.
Другое важное обстоятельство - сильное взаимодействие между отдельными слоями на основе водородных связей, которые по своему характеру могут менять направление при внешних напряжения. Cравниваетcя подобная связь с застежкой на липучках. Подобное рациональное изобретение можно с успехом использовать в различных микроэлектронных устройствах.
Hitachi разработал Blu-ray диск емкостью 100 Гб
Современные оптические носители нового поколения формата Blu-Ray, как известно, могут хранить до 25 Гбайт информации в случае однослойных носителей, или до 50 Гбайт данных в случае двухслойных BD-дисков. А вот японский производитель электроники, компания Hitachi пошла еще дальше - официальные представители компании сообщили о разработке четырехслойных носителей, которые способны вместить до 100 Гбайт данных информации, что вдвое выше емкости стандартного накопителя этого типа.
Компании TDK и Panasonic ранее сообщали, что им удалось достигнуть подобной плотности записи, но разработанные ими диски требуют для чтения специальных оптических головок. Диски же Hitachi, с другой стороны, могут быть проиграны на существующем оборудовании – требуется лишь обновить прошивку привода или видеоплеера, которая добавит способность чтения четырех слоев.
Прототип BD емкостью 100 ГБ был представлен на выставке CEATEC в Токио. В настоящий момент специалисты компании работают над стабилизацией качества сигнала при работе с новыми носителями, после чего планируется начать изготовление продукта для коммерческого использования.. О том, когда подобные диски появятся в продаже, не сообщалось. "Окрыленные" этим успехом инженеры уже начали работу над созданием оптических дисков с восемью слоями, на которые можно записать уже 200 Гбайт информации. Надо заметить, что в этом случае задача намного труднее, нежели разработка 4-слойных носителей - проходя через удвоенное количество слоев сигнал теряет значительную часть своей мощности "благодаря" отражению на межслойных переходах.
Постоянная ссылка на новостьМикробный топливный элемент MFC
Бактерии, генерирующие электричество, могут обеспечить энергией многих.
Бостон (MA) - группа студентов в Массачусетском технологическом институте (MIT) разработала новый топливный элемент. Бактерии питаются в закрытом цилиндре, производя достаточное количество энергии, как батарея в телефоне или другом маленьком девайсе. Может ли это быть источником вечной электроэнергии в будущем?
Цель команды состояла в том, чтобы найти альтернативу для многих миллионов людей во всем мире, кто живет за счет ресурсов солнечных батарей или аккумуляторов для свои собственных нужд.
Это новое решение, разработанное студентами, представляет собой цилиндр жидких электродов, которые обеспечивают энергией.
В резервуаре бактерии питаясь, преобразуют сахар и крахмалы в электричество. Данное устройство преобразует мало энергии, но будущие разработки могут ее увеличить.
Это называется микробный топливный элемент MFC (Microbial Fuel Cell ) и по существу представляет собой контейнер из плексиглаза, который заполнен разрушающимся органическим материалом, например, соломой из трав, цветов и листьев, и т.д. в жидком состоянии. Бактерии в процессе употребления внутрь сахара, крахмала и других каких-либо органических материалов, производят свободные электроны. В MFC используется не платиновый катализатор, что позволяет понизить стоимость устройства, в отличие от других существующих устройств.
Устройство BioVolt и катализатор электрохимической реакции находятся в стадии патентного заключения. Фактически, команда говорит, что весь аппарат мог быть построен за 2 $.
Идея пока не имеет продолжения, поскольку и ранее компания Sony представляла батарею опытного образца в августе 2007, которая потребляла сахар в обработанном виноградном соке. Энергии было достаточно лишь чтобы привести в действие маленький MP3-плейер. Устройство Sony представляло собой ряд маленьких пластмассовых кубов, каждый из которых приблизительно с размер большого кубика льда. Сок был введен в систему, которая начинала производить достаточно электроэнергии лишь на управление устройством и внешними спикерами.
Текущая проблема, требующая решения – это генерация небольшого количества электроэнергии. Есть мнение, что определенный способ очистки катализатора даст прирост в произведенной электроэнергии в 6 раз. Кроме того, учитывая себестоимость одного устройства около 2$, можно создать параллельно несколько (штук 50), чтобы иметь возможность подзарядки, приведения в рабочее состояние большее количество эл.устройств, аппаратуры.
Только цилиндры должны быть всегда заполнены соломой (обрывки листьев, травы и другими органическими материалами). И для большинства сельских районов в этом проблем не будет, что является очень удобной альтернативой, модернизирующей и упрощающей нашу бытовую жизнь.
Постоянная ссылка на новостьТеплоизоляция генерирует электричество - вечный источник энергии?
Компания Industrial Nanotech из Флориды (США) анонсировала, что сейчас она находится на стадии разработки революционно нового изолирующего материала, который способен генерировать электричество. Используемый в составе краски, которой покрывают поверхность зданий (труб, ёмкостей и т.д.), новый материал способен генерировать электричество за счёт разницы температур внутри и снаружи, при этом имея теплоизоляционные свойства. Тонкие листы из нового материала могут применяться в стенах и подвальных помещениях жилых домов, а также офисных зданий. Но главная особенность нового источника электроэнергии - практически вечная работоспособность.
В отличие от солнечных батарей и ветряных электростанций, которым для работы жизненно необходим соответственно прямой солнечный свет и ветер, новый материал может работать бесконечно – изменяющаяся в течение дня температура окружающей среды всегда отличается от внутренней температуры здания, т.е. разница внешней и внутренней температуры строения на большей части планеты существует всегда. Похоже, что наука максимально приблизилась к созданию вечного источника энергии. Вопрос теперь лишь в том, какую мощность может обеспечить новый материал, и насколько он безопасен для человека. Об этом разработчики пока официального заявления не сделали. Перспективы же у разработки замечательные - новый материал, возможно, сможет обеспечивать питанием электронные устройства в отдалённых и труднодоступных районах, что будет просто находкой для людей, работающих, например, в горах или море.
Newlaunches.com
www.digimedia.ru
Разработана батарея с 30-летним сроком эксплуатации
Ученые US Air Force Research Laboratory разработали аккумуляторную батарею, которая может хранить заряд в течение 30 лет, сообщает Next Energy News.
Прототип батареи, которая получила название «бетагальванической», состоит из полупроводников и использует радиоактивные изотопы в качестве источника электрической энергии. С течением времени радиоактивный материал распадается и выделяет бета-частицы, которые трансформируются в электрическую энергию, достаточную для питания электрического устройства, например, ноутбука.
На первый взгляд может показаться, что батарея является ядерной, но на самом деле это не так. В ней не происходит тех процессоров, которые присущи ядерному реактору на электростанции, и таким образом опасности радиоактивного заражения не существует. Принцип ее работы основан на эмиссии бета-частиц. В тот момент, когда нейтрон обретает положительный заряд, в атомах полупроводника электроны смещаются со своих орбит и образуют электрический ток. Примерно на том же принципе основаны солнечные элементы.
В батарее не происходит химических реакций, это означает, что она практически не нагревается. Кроме того, по истечении заряда батарея становится полностью безвредной для окружающей среды. В случае если все пойдет по плану, такие батареи появятся в продаже в течение следующих 2-3 лет.
www.nextenergynews.com
www.CNews.ru
Создана технология, удваивающая оперативную память
Компьютерные специалисты из Северо-западного университета и NEC Laboratories создали технологию, позволяющую удваивать оперативную память без изменения аппаратных средств и программных приложений .
Они разработали CRAMES (Compressed RAM for Embedded Systems), технологию сжатия данных оперативной памяти, предназначенную для встроенных систем. "Идея заключается в селективном сжатии и распаковке данных памяти", - говорит один из создателей технологии Роберт Дик (Robert Dick). CRAMES динамически регулирует размер сжатой области RAM и позволяет сжимать данные, передаваемые из оперативной памяти на диск.
Для управления сжатой памятью исследователи использовали механизм подкачки Linux. Для сжатия применяется новый алгоритм PBPM (Partial Based Partial Match).
Постоянная ссылка на новостьПоказать еще