Το νέο πιεζοηλεκτρικό υλικό παραμένει αποτελεσματικό στους 250 ° C

Ο Clive Randall, διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Υλικών (MRI) του Penn State, ανέπτυξε το υλικό και

συσκευή που ειδικεύεται σε συσκευές ευφυούς υλικού και ηλεκτρονικά ισχύος υψηλής πυκνότητας.

Η NASA είχε ένα αίτημα για την τροφοδοσία ηλεκτρονικώνσε απομακρυσμένες τοποθεσίες όπου είναι δύσκολο να έχουν πρόσβαση οι μπαταρίες για αντικατάσταση Ήθελαν επίσης αυτόνομους αισθητήρες που παρακολουθούν συστήματα όπως η σταθερότητα του κινητήρα και κάνουν αυτές τις συσκευές να λειτουργούν κατά τη διάρκεια εκτόξευσης πυραύλων και άλλων συνθηκών υψηλής θερμοκρασίας όπου τα τρέχοντα πιεζοηλεκτρικά αποτυγχάνουν λόγω θερμότητας.

Clive Randall, διευθυντής του Penn State Materials Research Institute (MRI)

Τα πιεζοηλεκτρικά υλικά δημιουργούνταιηλεκτρικό φορτίο μέσω μηχανικής συμπίεσης κατά τη διάρκεια, για παράδειγμα, κίνησης. Μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως αισθητήρας για τη μέτρηση των διακυμάνσεων της πίεσης, της θερμοκρασίας, της τάσης ή της επιτάχυνσης.

Τα πιεζοηλεκτρικά μπορούν ενδεχομένως να τροφοδοτήσουν μια ποικιλία συσκευών, από προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές όπως συσκευές καρπού έως και αισθητήρες γεφύρωσης.

Ωστόσο, το θεμελιώδες πρόβλημαΤο πλεονέκτημα των πιεζοηλεκτρικών υλικών είναι ότι η απόδοσή τους αρχίζει να μειώνεται αρκετά σε θερμοκρασίες πάνω από 120 °C. Ωστόσο, η νέα σύνθεση του πιεζοηλεκτρικού υλικού που αναπτύχθηκε από τους ερευνητές έδειξε σχεδόν σταθερή αποτελεσματική απόδοση σε θερμοκρασίες έως 250 °C.

Ένα άλλο πλεονέκτημα του υλικού ήταν το υψηλό επίπεδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση, η ανάπτυξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες κατευθύνσεις, πιστεύουν οι συγγραφείς. 

Διαβάστε περισσότερα

Κοιτάξτε μια εικόνα 8 τρισεκατομμύρια pixel του Άρη

Οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει μια αντικατάσταση για τη θεωρία της σχετικότητας. Ποια είναι η ουσία της «θεωρίας των πάντων»;

Άμβλωση και επιστήμη: τι θα συμβεί στα παιδιά που θα γεννήσουν