Pesquisadores / Universidade Nacional / Ciência ja Tecnologia / Ulsan (UNIST) / Coreia / Sul esittelivät lämpösähköisen materiaalin, joka pystyy muuttamaan ihmisen...
Pesquisadores av Universidade Nacional av Ciência og Tecnologia av Ulsan (UNIST), i Coreia av Sul, presenterte et termoelektrisk materiale som er i...
Το Pesquisadores του Universidade Nacional του Ciência και το Tecnologia του Ulsan (UNIST), στο Coreia του Sul, παρουσίασαν ένα θερμοηλεκτρικό υλικό ικανό...
Pesquisadores af Universidade Nacional af Ciência og Tecnologia af Ulsan (UNIST), i Coreia af Sul, præsenterede et termoelektrisk materiale, der er i...
Pesquisadores av Universidade Nacional av Ciência och Tecnologia av Ulsan (UNIST), i Coreia av Sul, presenterade ett termoelektriskt material som kan omvandla...
울산과학기술대학교(UNIST) 연구진이 사람의 피부와 주변 환경의 온도차를 전기로 변환할 수 있는 열전소재를 제시했다. 기술 발전을 통해 기존 배터리 없이도 중단 없이 작동하는...
韓国の蔚山科学技術大学(UNIST)の研究者は、人間の皮膚と環境の間の温度差を電気に変換できる熱電材料を発表した。技術の進歩により、従来のバッテリーを必要とせずに中断なく動作するウェアラブル デバイスの作成が可能になりました。新しい超薄型フィルムは手首にフィットし、残留体温を捕捉して機器の電源をオンに保ちます。このイノベーションは、世界市場におけるスマートウォッチとヘルストラッカーの使用のダイナミクスを変えます。 毎日の充電への依存を排除することで、ポータブル電子機器業界の主要なボトルネックの 1 つが解決されます。革新的な材料は、指向性の熱流を強制し、実際の条件下で変換効率を向上させます。前世代のジェネレーターとは異なり、新しいフラットフィルムはユーザーの肌との安定した接触を維持します。この特性により、外部環境の急激な温度変化があってもエネルギー生産が増加します。業界の専門家は、このコンセプトをブレスレットや時計のメインケースに直接組み込むことができると指摘しています。 ユーザーの手首での熱変換の仕組み 動作原理は、可動部品を使用せずに熱を電気に直接変換することに基づいています。熱電材料の片面は皮膚に直接接触し、摂氏 32 度から 37 度の間で変化する体温を捕らえます。コンポーネントの反対側は外気にさらされており、通常は温度が低くなります。この温度差により、即座に電圧が発生します。エネルギー フローは、スマート ウォッチ内の低消費電力回路に電力を供給します。 韓国のチームが開発した新しいフィルムは、以前のモデルよりも厚みが減り、柔軟性が向上しました。この構造変更により、古いプロトタイプに見られる慢性的な剛性と低効率の問題が解決されました。実験室テストでは、軽い身体活動や温度が変化する環境でも安定したパフォーマンスが実証されています。薄層構造により熱経路が最適化され、変換プロセス中のエネルギー損失が低減されます。 身体と空気の温度差が小さい場合でも作業効率を維持する素材です。この状態はユーザーの日常生活で頻繁に発生します。この機能は、24 時間稼働する必要があるデバイスにとっての基本的なステップを表します。心拍数モニターと睡眠トラッカーは、データを正確に記録するために一定のエネルギーの流れを必要とします。このシステムは、実験中、単純なディスプレイと基本的なセンサーに継続的に電力を供給するのに十分な電力を生成しました。 環境への影響と継続的モニタリングの利点 従来のバッテリーの必要性が大幅に減少することは、電子部品の廃棄削減に直接貢献します。ウェアラブルデバイスは、リチウムやその他の重金属を含む大量の廃棄物を毎年排出します。自給自足型のソリューションは、この環境への影響を軽減し、業界を持続可能性の新たな要求に合わせます。ユーザーは、デバイスをソケットに差し込むルーチンを排除することで利便性を得ることができます。 日々の小さな温度変化から継続的に発電します。 環境中へのリチウム電池や重金属の廃棄を削減します。 フラットで柔軟なデザインにより、ブレスレットや時計ケースに簡単に統合できます。 バイタルサインと身体活動の継続的なモニタリングの維持。...
Pesquisadores van Universidade Nacional van Ciência en Tecnologia van Ulsan (UNIST), in Coreia van Sul, presenteerden een thermo-elektrisch materiaal dat in staat...
Pesquisadores z Universidade Nacional z Ciência i Tecnologia z Ulsan (UNIST), w Coreia z Sul, przedstawiły materiał termoelektryczny zdolny do przekształcania różnicy...
Pesquisadores von Universidade Nacional von Ciência und Tecnologia von Ulsan (UNIST) stellten in Coreia von Sul ein thermoelektrisches Material vor, das in...