• Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности
EN
Ассоциация "Глобальная энергия"
Advertisement
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
Ничего не нашли
Все результаты поиска
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
Ассоциация "Глобальная энергия"
Ничего не нашли
Все результаты поиска
Главная Новости Наука и Технологии

Композитные пленки способны собирать энергию из окружающей среды – исследование

Композиты на основе полимеров и магнитоэлектрических наноматериалов могут разрушать органические загрязнители и при этом генерировать электрический заряд. Такой вывод сделали ученые из Дагестанского университета по итогам исследования, результаты которого опубликованы в журнале Polymer.

04.04.2025
в Наука и Технологии, Новости
A A
Композитные пленки способны собирать энергию из окружающей среды – исследование
221
Поделилось
1.7k
Просмотры

В современной химии востребованы материалы, которые могут ускорять частицы и, одновременно, генерировать энергию. Примером являются нанокомпозиты на основе поливинилиденфторида (полимера, способного преобразовывать механическую энергию в электричество) и феррита висмута – магнитоэлектрического наноматериала, который под действием света осуществляет химические превращения. Их сочетание позволяет создавать интеллектуальные материалы с возможностью самозахвата энергии из окружающей среды.

Ученые из Дагестанского университета синтезировали композитные пленки, включив наночастицы феррита висмута в матрицу поливинилиденфторида. Эксперимент показал, что материал под действием ультрафиолета разлагает метиленовый синий – органический краситель, использующийся в медицине, красильной и химической промышленности. Эффективность реакции составила 97%, а при ультразвуковой обработке – 83% (чем ниже процент, тем выше эффективность).

Авторы проанализировали механизм реакции и выяснили, что ключевую роль в разрушении красителя играют гидроксильные радикалы – частицы, образующиеся под воздействием света и ультразвука. Они атакуют молекулы загрязнителя, вызывая последовательные химические превращения и изменение структуры молекулы. Ученые также обнаружили, что композит способен разлагать загрязнители даже в переменном магнитном поле низкой частоты, сопоставимом с магнитным полем вблизи мощного динамика. При этом эффективность разложения достигла 38% без дополнительного светового или ультразвукового воздействия. Это открывает новые возможности для создания магнитоуправляемых катализаторов, которые могут работать в слабых переменных магнитных полях.

Особенностью нового материала также является способность собирать и накапливать энергию. При воздействии ультразвука и механическом сжатии напряжение в композите увеличивалось в 1,9 раза в сравнении с чистым поливинилиденфторидом. Благодаря магнитоэлектрическому эффекту материал генерировал электрический заряд даже под воздействием слабого переменного магнитного поля. В экспериментах пленка, помещенная рядом с электрическим проводом бытового прибора, смогла собирать так называемую паразитную электромагнитную энергию – слабые электромагнитные поля, которые возникают вокруг работающих электрических устройств и обычно остаются неиспользованными.

«Разработанный нами материал совмещает каталитические и энергетические функции, что делает его перспективным для создания экологичных технологий очистки воды, автономных датчиков и энергоэффективных устройств. В дальнейшем мы планируем исследовать возможность интегрировать подобные композиты в гибкие источники питания и системы накопления энергии», – цитирует Российский научный фонд кандидата химических наук Фарида Оруджева.

Теги: ДинамикаисследованиеКомпозитыматериалыученыеЭлектричествоЭлектромагнитные поля

Читайте также

В Саудовской Аравии создан охлаждающий гель, удваивающий срок службы солнечных панелей
Наука и Технологии

В Саудовской Аравии создан охлаждающий гель, удваивающий срок службы солнечных панелей

11.06.2025
Российские ученые разработали новый материал для рентгеновских экранов
Наука и Технологии

Российские ученые разработали новый материал для рентгеновских экранов

11.06.2025
Голландские ученые протестировали аммиак в качестве топлива для морского транспорта
Наука и Технологии

Голландские ученые протестировали аммиак в качестве топлива для морского транспорта

11.06.2025
Показать еще

Новости

В Саудовской Аравии создан охлаждающий гель, удваивающий срок службы солнечных панелей

Российские ученые разработали новый материал для рентгеновских экранов

Голландские ученые протестировали аммиак в качестве топлива для морского транспорта

Португальские ученые превратили сточные воды винодельни в источник энергии

Ученые из США создали криогенную систему хранения и подачи водорода для самолетов нового поколения

Китайские ученые создали технологию охлаждения глубоких угольных шахт

«Зеленая повестка» в красной зоне

Крупнейшее в истории исследование Мирового океана выявило районы с высоким потенциалом для энергии течений

Ушел из жизни выдающийся ученый и лауреат премии «Глобальная энергия» — Эдуард Волков

В Бразилии предложили развивать плавучие солнечные системы на водохранилищах ГЭС

Завершен прием заявок на премию «Глобальная энергия» 2025 года
Новости

Завершен прием заявок на премию «Глобальная энергия» 2025 года

30.04.2025

В 2025 году на премию поступило 90 номинационных представлений из 44 стран и территорий, охватывающих все шесть континентов мира. В...

ПодробнееDetails
  • Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности

© 2025 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+

Ничего не нашли
Все результаты поиска
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
English version

© 2025 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+