Наночастицы борются с раком и вырабатывают электричество под действием света и тепла

Наночастицы борются с раком и вырабатывают электричество под действием света и тепла

Есть материалы, способные достаточно эффективно преобразовывать в электроэнергию солнечный свет. Другие преобразователи «извлекают» электричество из тепла. Исследователи из Университета Техаса в Арлингтоне совместно с коллегами из Технического университета Луизианы разработали новый материал, вырабатывающий электричество одновременно как из света, так и из тепла. Материал, обладающий гибридными свойствами, удалось синтезировать комбинацией наночастиц сульфида меди и однослойных углеродных трубок.

Научный коллектив из Техаса в составе профессоров Вай Чена (Wei Chen), Лонг Ку (Long Que), двух аспирантов Сантаны Бала Лакшманан (Santana Bala Lakshmanan) и Чан Ян (Chang Yang), работая в содружестве с учеными из Луизианы, создал прототип термоэлектрического генератора, способный, по их мнению, обеспечивать энергией устройства мощностью в один милливатт. Как рассказал профессор Чен, в совокупности с низкоэнергетическими микрочипами их генератор может быть использован в имплантируемых биомедицинских устройствах.

Динамическое стекло экономит энергию

Динамическое стекло меняет проницаемость и освещенность помещения

Оконное стекло – важнейший строительный материал во многом определяющий энергопотребление наших домов. Новые технологические разработки позволяют эффективно регулировать световые и тепловые потоки через окна.

Изготовлением и поставкой динамического стекла в США занимается калифорнийская компания View. Владельцы недвижимости, оборудованной такими стеклами, смогут менять их прозрачность, пользуясь смартфоном. С характеристиками нового продукта можно было ознакомиться на стендах View на недавно закончившейся выставке GreeBuildExpo в Сан-Франциско.

EPMT – эластомерный пластик из резиновых отходов

EPMT – эластомерный пластик из резиновых отходов

Переработка отходов резины и отслуживших свой срок резиновых изделий до последнего времени заключалась в основном в измельчении, прессовании гранул и изготовлении различных покрытий - ковриков, дорожек и т.п. Какой либо технологии получения из них нового полноценного материала не существовало.

Ученым из института Фраунгофера удалось разработать новые качественные материалы - модифицированные термопластики с использованием эластомерных порошков (измельченных остатков резины).

EnergySail – высокотехнологичный парус для современных судов

EnergySail – высокотехнологичный парус для современных судов

До появления парового двигателя парусные суда веками бороздили морские просторы. Энергия углеводородов вытеснила парус практически полностью, но в последнее время появляются проекты, возрождающие старинные и экологически чистые морские движители на новой технологической основе.

Концептуальная система, разрабатываемая японской компанией Eco Marine Power, основана на использовании жестких парусов, совмещенных с солнечными панелями.

Установленный на индивидуальной мачте жесткий парус EnergySail автоматически «ловит ветер», разворачиваясь в нужном направлении, чтобы обеспечить судно движением. Одновременно установленные на парусе солнечные элементы подают электричество бортовым потребителям, что снижает нагрузку и расход топлива электрическими генераторами. Во время шторма, или когда судно в порту, паруса могут быть сложены.

Лондонский ветряк вяжет тёплые шарфы

Лондонский ветряк вяжет тёплые шарфы

С наступлением холодных осенних дней мы стараемся получше утеплиться и закутываемся в пушистые шарфы. Ещё совсем недавно их можно было условно разделить на купленные в магазине или связанные своими руками, а теперь некоторые лондонцы могут похвастаться аксессуарами, созданными исключительно за счёт энергии ветра. Задействовать для этих целей природные ресурсы решила Мерел Кархов (Merel Karhof) - лондонский дизайнер голландского происхождения.

Author: IndigoMan

Биотопливо из сахара и крахмала

Биотопливо из сахара и крахмала

Нефть для человечества – как энергетический наркотик. Доступный и относительно дешевый ископаемый энергоноситель в свое время вытеснил более зеленые, но менее эффективные технологии.

Примерно 100 лет назад химик Хаим Вейцман разработал процесс бактериального брожения, позволивший производить из растительного сырья ацетон. Однако развитие нефтяной химии вытеснило технологию. Последний завод, вырабатывавший ацетон и бутанол по методу Вейцмана в США закрыли 47 лет назад. Сегодня химики из Калифорнийского университета в Беркли возрождают забытые методы, приспосабливая их для получения биологического дизельного топлива из возобновляемого растительного сырья.