← Август 2004 → | ||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
---|---|---|---|---|---|---|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
За последние 60 дней 1 выпусков (1 раз в 2 месяца)
Открыта:
02-04-2004
Статистика
+1 за неделю
Научно-технический дайджест Выпуск 9
Информационный Канал Subscribe.Ru |
Научно-технический дайджест Выпуск 9 | Август 2004 г. | Совместный проект Metodolog и Trizland |
Совершенствование техники - процесс, подобный нарастанию снежного
кома. Исследования и разработки, ведущиеся широким фронтом, служат
катализаторами, обеспечивая "перекрестное опыление".
Автор рассылки: Александр Тимофеевич
Кынин |
Выпуск 9 |
Неисчерпаемые
возможности фотоэлементов Фотокатализ - это использование энергии поглощенного света для запуска эндотермической реакции. В подобных реакциях используются полупроводники, так как их электронные характеристики могут изменяться при поглощении излучения. Но их запрещенная энергетическая зона, как правило, широка, а это означает что только коротковолновые фотоны, обладающие большими значениями энергии , например фотоны ультрафиолетового излучения, могут содействовать перемещению электронов из валентной зоны в зону проводимости. Для создания
подходящего материала ученые добавили никель в полупроводник из индиево-танталового
оксида, таким образом уменьшив ширину запрещенной энергетической зоны.
Это означает, что энергии фотонов оптического диапазона длин волн стало
достаточно для преодоления электронами запрещенной зоны. Да
будет свет! Не
большой и не горячий? Известно, что при определенных условиях тепло наделяет электроны кинетической энергей, достаточной для возникновения слабых токов. На этом принципе работают так называемые термические диоды - устройства, состоящие из двух вакуумных трубок и двух электродов. Однако их очень сложно использовать, хотя бы потому что они требуют очень высоких температур (около 1000 градусов Цельсия) и имеют довольно большие размеры: попытки поместить вакуумную прослойку между слоями микрочипа оказались безрезультатными. Хагельштайну и Кучерову идеей удалось создать "термочип" с рабочей температурой в 200 Цельсия: они заменили вакуум насыщенным электронами слоем из обладающим особыми свойствами полупроводника - антимонида индия. Теперь исследователи пытаются заставить устройство работать при еще более низких температурах. По мнению
разработчиков, усовершенствованный термический диод позволит подзарядить
бортовую электронику автомобиля за счет тепла двигателя, привести в
состояние "боевой готовности" аккумуляторы ноутбука, подпитавшись
от греющегося процессора, или же просто стать солнечной электростанцией,
которую можно поместить на крыше своего дома. Энергетическия
труба При контакте такой трубы с поверхностью, нагретой до 104oC, содержащиеся в ней изопентан и изобутан превращаются в пар и приводят в движение генератор. Газ затем снова переходит в жидкую форму (с помощью сжатого гелия, расширяющегося под воздействием звуковых волн) и возвращается на исходное место, завершая цепочку превращений. Для работы генератора не требуется смазка: все его части имеют магнитную подвеску. По словам разработчика, для обслуживания его изобретения, в год потребуется лишь шесть часов, в течение которых необходимо будет заменить устаревающие компоненты их более технологичными версиями. Прототип, над которым работает Брюингтон, имеет диаметр 74 см и длину 25 м, что позволит получать мегаватты энергии. Как ожидается, коммерческая версия продукта будет иметь диаметр 107 см и длину 56 метров, а так же секционную конструкцию для более легкой транспортировки. Первые
испытания Power Tubes пройдут на Гавайах и в Коста Рике. Энергонезависимость
прежде всего Принцип
действия новинки заключается в преобразовании механической энергии в
электрическую. В этих целях используется особый полимер, который, будучи
встроенным в подошву ботинка, постоянно испытывает деформации, что и
приводит к получению электроэнергии. И если учесть, что к январю будущего
года SRI International собирается увеличить "мощность" ботинок
в четыре раза, то возможная сфера их применения представляется очень
широкой. Трубчатая
батарейка Два
литра солнечных батарей Для создания необычных фотоэлементов исследователи взялидва вещества: перилен (perylene) и гексабензокоронин (hexabenzocoronene - HBC), которые впоследствии были растворены в хлороформе. Получившуюся смесь вылили на лист стекла с установленными на нем электродами. После того, как хлороформ испарился, ученые обнаружили оставшуюся пленку толщиной в одну десятую микрона. При ближайшем рассмотрении оказалось, что перилен поднялся наверх, а HBC кристаллизовался внизу. Внутри же слоя иглоподобные кристаллы перилена частично перемешались с дискообразными молекулами HBC. Для проведения испытаний на получившийся "сэндвич" напылили пленку алюминия. Измерения тока между алюминием и электродом при освещении поверхности показали относительно высокий коэффициент фотоэффекта - до 34 процентов. Принцип работы такой солнечной батареи прост. Фотоны света попадают на слой материала, выбивая электроны из молекул, с которыми они сталкиваются. Каждое столкновение оставляет дырку, перемещающуюся в материале за потерянным электроном на короткое расстояние. Обычно электронно-дырочные пары рекомбинируют очень быстро. Однако, так как перилен хорошо проводит электроны, а HBC - дырки, то электронно-дырочная пара разрывается на границе слоев. Это приводит к появлению тока электронов в верхнюю часть слоя, а дырок - в нижнюю. Ученые
не останавливаются на достигнутом, в их плане стоит повышение эффективности
солнечных батарей путем оптимизации ориентации молекул для наибыстрейшего
пролета зарядов через слой. Отрежь
и мне кусочек батарейки Источник тока основывается на смеси химических веществ и способен производить 20 миллиампер-часов при напряжении в 1,5 вольта на каждый напечатанный сантиметр. Толщина этого удивительного материала составляет всего 0.5 миллиметра, а при массовом производстве его цена достигнет нескольких центов на квадратный дюйм (6,25 кв.см). Авторство в изобретении принадлежит израильской компании Power Paper ("Энергетическая бумага"). Новый тип батареи состоит из трех различных слоев. Привычные цинк и диоксид марганца выступают здесь в роли анода и катода. Состав же размещенного между ними химического источника энергии является строго охраняемым секретом. Компания-производитель утверждает, что созданный материал не токсичен и не подвержен коррозии, что позволяет уйти от использования корпуса. "Мы называем это нашей формулой Кока- Колы", говорит генеральный менеджер Power Paper Зохар Сажи (Zohar Sagi). "С технической точки зрения все работает как обычная батарейка, с одним лишь различием - вы можете вырезать элемент нужного вам размера и использовать в своем товаре." Первой
областью применения для чудо-изобретения будут различные рекламные карточки
и стикеры, снабженные светящимися элементами. Филиал компании в Гонконге
уже приступил к выпуску пригласительных карточек и ковриков для мыши.
Возможно новый продукт понравится также медикам, где подобная батарей
сможет питать различное миниатюрное оборудование (электронные термометры,
к примеру), а так же производителям компьютерных комплектующих. Чудо-пластмасса Новый
оптомеханический эффект Группа
немецких и английских ученых разработали подходы к созданию жидкокристаллических
(ЖК) полимерных сшитых эластомеров с сильно изменяемой под действием
света формой [1]. Такие сетки состоят из силоксановых основных полимерных
цепей с боковыми мезогенными (ответственными за реализацию ЖК порядка)
группами. Кроме того, полимерные цепи связаны между собой в трехмерную
сетку при помощи специальных групп-"сшивок", в состав этих
фрагментов были введены также и фоточувствительные азобензольные группы,
способные к фотоизомеризации и играющие в данном случае ключевую роль.
В исходном состоянии мезогенные группы полимера ориентационно упорядочены
(т.е. находятся в нематической фазе). Ориентационный порядок системы
приводит к значительной анизотропии полимерных цепей, они "вытянуты"
вдоль директора (направления преимущественной ориентации мезогенных
групп). В ходе воздействия УФ света происходит фотоизомеризация фоточувствительных
групп и нарушение нематического порядка системы. Это в свою очередь
приводит к сильному падению анизотропии полимерной сетки. На "макроуровне"
это проявляется в значительном изменении линейных размеров пленки эластомера:
авторы работы [1] зафиксировали изменение порядка 20% (полоска полимера
стала короче, увеличившись в толщине). После "выключения"
света пленка возвращается в исходное состояние. Пока скорость таких
изменений невысока, обычно требуется порядка двух часов для их протекания
в полной мере. Однако ученые надеются оптимизировать структуру эластомеров
и ускорить этот процесс. Более того, в принципе возможно увеличение
амплитуды фотоуправляемых изменений до 400%. Не исключено, что материалы
такого типа найдут в будущем ряд полезных применений. Самовосстанавливающийся
полимер Молекулярный
фотопоршень В эксперименте была приготовлена смесь из молекул в цис- и транс- состояниях, а щуп (кантилевер) микроскопа был присоединен к одной из молекул цис-изомера. При освещении смеси видимым фиолетовым светом происходил переход цис-молекул в транс-состояние. Атомный силовой микроскоп (АСМ) регистрировал силу, воздействующую на щуп со стороны молекулы при ее удлинении на 1.4 нанометра. При освещении более коротковолновым ультрафиолетовым излучением происходил вынужденный переход в обратном направлении (из транс- в цис-модификацию), что также регистрировалось с помощью АСМ. Для выяснения возможности совершения молекулой работы ученые с помощью того же щупа прикладывали к цис-молекуле нагрузку до 500 пН (10 в минус 12 степени ньютон). Оказалось, что и при такой нагрузке молекула остается способной к сокращениям и растяжениям, преодолевая приложенную стороннюю силу. Эксперимент был повторен несколько раз, пока молекула не разрушилась. Несмотря
на малую эффективность описанного процесса, ученые выражают оптимизм
относительно возможных усовершенствований вплоть до применения в реальных
наноустройствах. Молекулярный
градусник Создатели
прибора не то чтобы стремились придумать диковинку в духе русского Левши,
но исходили из чисто практических соображений. Чувствительность нанотермометра
позволяет фиксировать самые незначительные изменения температур, происходящие
при молекулярных реакциях. Использовать этот прибор предполагается при
исследованиях, проводящихся с применением мощных электронных микроскопов.
Помимо прочего термометр пригодится при изучении воздействия лазерных
лучей на различные материалы, в том числе кожу и другие ткани человеческого
тела. Магнитный
холод становится ближе Магнитные охладители нагреваются под влиянием магнитного поля, в соответствии со вторым началом термодинамики, утверждающим, что энтропия (степень беспорядка) в замкнутой системе не должна убывать с течением времени. Беспорядок в магнетике наблюдается одновременно с точки зрения молекулярно-кинетической и квантовой теорий: атомы вещества магнетика участвуют в хаотическом тепловом движении, а для спинов частиц этого вещества в отсутствие внешнего магнитного поля нет явно выделенного направления в пространстве и они тоже ориентированы произвольно. Приложение внешнего магнитного поля приводит к появлению выделенного направления и снятию вырождения энергетических уровней по спину. Спиновые магнитные моменты ориентируются вдоль или против магнитного поля, т.е. энтропия магнетика уменьшается. Для того, чтобы скомпенсировать этот эффект, тепловое движение молекул магнетика интенсифицируется, т.е. повышается его температура. При магнитном охлаждении это тепло уносится от магнетика водой или воздухом. При выключении магнитного поля возникает прежний произвол в отношении ориентации спинов, температура магнитного хладагента опускается даже ниже исходного значения и он начинает отбирать "лишнее" тепло от окружающих предметов, после чего цикл возобновляется. Два главных преимущества магнитных холодильников перед традиционными промышленными рефрижераторами, которые отбирают тепло у пара при помощи компрессора, заключаются в том, что они не используют экологически вредных химических соединений, подобных хлорфтороуглеродам, и имеют коэффициент охлаждения более 60%. Для сравнения: у лучших образцов газо-компрессорных рефрижераторов максимальное значение этого параметра составляет около 40%. Эффективность магнитного охлаждения зависит от величины приложенного магнитного поля и магнитных моментов входящих в магнетик атомов и молекул. Наибольшие значения магнитного момента наблюдаются у ионов редкоземельных элементов. Одно сложное соединение гадолиния уже использовалось в качестве магнитного охладителя, но в слабых магнитных полях его энтропия существенно изменялась только при низких температурах. По словам Э. Брюка, для работы в нормальных условиях и при температурах выше комнатной этому веществу требуется сильный сверхпроводящий магнит, который чрезмерно дорог как сам по себе, так и в обслуживании. Материал, изучаемый голландскими учеными, - соединение марганца - наоборот дает максимальный эффект при комнатных температурах. Несмотря на то, что магнитный момент марганца, вообще говоря, примерно вполовину меньше, чем у тяжелых редкоземельных элементов, его температура Кюри составляет 300 К. Это говорит о том, что энтропию этого магнетика можно существенно варьировать при помощи более слабых постоянных магнитов. Исследователи
из лаборатории им. Эймса и Американской ассоциации астронавтики (Astronautics
Corporation of America) недавно продемонстрировали действующий гадолиниевый
магнитный рефрижератор, работающий при комнатной температуре и использующий
постоянный магнит. |
Новые материаллы на сайтах |
Metodolog.ru Прекрасный фантастический рассказ Раймонда Джоунса "Уровень шума", рассказывающий о борьбе с психологической инерцией при создании новой техники. глава из книги В. Орлова "Трактат о вдохновенье, рождающем великие изобретения", с доброй порцией критических высказываний в адрес ранних версий алгоритма и возможностей алгоритмизации инженерного творчества. Работа
Ивана Корнилова "ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ" П.К.Энгельмейера",
посвященная творчеству великого отечественного методолога инженерного
творчества. Trziland.ru Статья "Ударим ТРИЗ-ом по богохульству и безбожью!" Статья "Универсальная Схема Эволюции и The Beatles" |
Наши рассылки |
Изобретаем Неваляшку Что такое интеллектуальная собственность? О новостях в сфере патентного и авторского права в мире Англоязычный ТРИЗ по-русски Вестник МАТРИЗ |
http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/ |
Адрес подписки |
Отписаться |
В избранное | ||