Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-04-26@15:03:37 GMT
۱۴ نتیجه - (۰.۰۰۰ ثانیه)

جدیدترین‌های «ماده ترموالکتریک»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
    به گزارش خبرنگار گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، هنگامی که سوخت های فسیلی و سوخت های زیستی سوزانده می شوند، مقادیر زیادی از انرژی به عنوان گرمای اتلاف از بین می رود. مواد ترموالکتریک می توانند این گرما را به الکتریسیته تبدیل کنند، اما هنوز برای کاربردهای فنی کارایی کافی را ندارند. اما به تازگی تیمی از موسسه ماکس پلانک «Max Planck» اکنون با استفاده از تأثیر ریزساختار بر روی ماده و بهینه‌سازی خواص مواد با افزودن تیتانیوم، کارایی یک ماده ترموالکتریک را افزایش داده‌اند. بحران آب و هوا ما را مجبور می کند نه تنها سوخت های فسیلی را حذف کنیم، بلکه در مصرف انرژی نیز صرفه جویی کنیم. به خصوص در جایی که هنوز جایگزینی برای سوخت...
    محققان ماده‌ای ساخته اند که پتانسیل آن را دارد تا میزان انتشار گرما از نیروگاه‌های حرارتی را در جو زمین به طور چشمگیری کاهش دهد. خبرگزاری برنا؛ سرجیو آندرس پاردس ناویا، سزار اکتاویو رومو د لا کروز، لیانگ لیانگ و النا جمن محققان دانشگاه ویرجینیای غربی از یک میکروسکوپ الکترونی برای مطالعه نانوساختار یک ماده سرامیکی اکسیدی جدید با پتانسیل ساخت ژنراتور‌های ترموالکتریک که کارآمدی کافی برای جذب بخش قابل توجهی از گرمای هدر رفته سامانه‌های صنعتی مانند نیروگاه‌ها دارند، استفاده کردند. تیمی به رهبری شویان سانگ، جورج بی بری، رییس دانشکده مهندسی و منابع معدنی استاتلر، یک ماده سرامیکی اکسیدی تولید کرده اند که مشکل دیرینه بازده ژنراتور‌های ترموالکتریک را حل می‌کند. این دستگاه‌ها می‌توانند از گرما از جمله...
    فرزاد دادخواه روز جمعه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: ۱۲ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۵۷۰ وسیله نقلیه از بیست و چهارم اسفند پارسال تا سوم فروردین امسال در جاده‌های این استان تردد کردند. وی ادامه داد: یک میلیون و ۱۶۲ هزار و ۹۵۱ دستگاه وسیله نقلیه در این مدت به استان اصفهان وارد و یک میلیون و ۱۲۱ هزار و ۱۹۴ دستگاه وسیله نقلیه از جاده‌های این استان خارج شده‌ است. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اصفهان خاطرنشان کرد: تعداد خودروهای ورودی و خروجی به استان در این مدت نسبت به سال قبل از آن به ترتیب ۶ و ۵ درصد افزایش یافته ‌است. وی اضافه کرد: در سومین روز از فروردین امسال یک میلیون و...
    مهندسان موفق به ابداع ماده بسیار کارآمدی شده‌اند که قادر است گرمای زائد را به انرژی تبدیل کند و گفته می‌شود این ماده ترموالکتریک، کارآمدترین ماده جهان در حال حاضر است. به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، گروهی از محققان از دانشگاه "نورث وسترن" و دانشگاه ملی "سئول" یک ماده ترموالکتریک با عملکرد بسیار بالا را به شکل کاربردی توسعه داده‌اند که می‌تواند کارآمدترین ماده موجود در جهان در این زمینه باشد. همانطور که در مطالعه منتشر شده در مجله Nature Materials توضیح داده شده است، محققان پس از حذف مشکل اکسیداسیون که عملکرد این ماده را در آزمایش‌های قبلی کاهش داده بود، توانستند نرخ تبدیل بالایی را بدست آورند. این ماده جدید، سلنید قلع تصفیه شده...
    دانشمندان در رویکردی جدید توانستند از ماده‌ای استفاده کنند که کارایی مواد ترموالکتریک را برای تولید انبوه انرژی افزایش می‌دهد. به گزارش خبرنگار فناوری خبرگزاری دانشجو؛ مواد ترموالکتریکی گرما را به الکتریسیته تبدیل می‌کنند که این امر آن‌ها را با توجه به اینکه صنایع می‌توانند دوسوم انرژی مصرفی خود را به عنوان گرما هدر دهند، برای تولید انرژی پایدار بسیار جالب توجه می کند. اما در حال حاضر، تولید انبوه انرژی ترموالکتریکی بعلت بازده کم انرژی محدود می شود. اکنون دانشمندان مواد نه تنها توانسته اند توضیح دهند که چگونه ساختار‌های نانو در مواد ترموالکتریک می توانند بهره وری انرژی را بهبود بدهند، بلکه یک روش تجاری مناسب برای تولید نانو مواد ترموالکتریک ساختاریافته با افزایش احتمال تولید انبوه انرژی...
    دانشمندان "موسسه ملی علوم و فناوری اولسان"(UNIST) کره جنوبی در مطالعه اخیرشان موفق به توسعه اولین ماده ترموالکتریک با راندمان بالا در جهان شدند. به گزارش ایسنا و به نقل از تک اکسپلوریست، اکنون، به لطف کشف دانشمندان کره جنوبی می‌توان از گرمای بدن انسان برق استخراج کرد. این یک گام مهم در عرصه فناوری است چرا که می‌توان از آن برای تولید لباس‌های هوشمند استفاده نمود. دانشمندان در این تحقیق موفق به توسعه یک ماده جدید ترموالکتریک با راندمان بالا شده‌اند که خاصیت خود ترمیمی و کشسانی دارد. این نخستین ماده ترموالکتریک یونی در جهان(ITE) است که دارای خاصیت ارتجاعی و خود ترمیمی است. دانشمندان با درک خواص خود ترمیمی در مواد ترموالکتریک که مستقیماً از گرما، نیرو و انرژی...
    پژوهشگران دانشگاه ام‌.آی‌.تی، در بررسی جدید خود دریافتند می‌توان با تقویت میدان مغناطیسی برخی مواد، انرژی آنها را افزایش داد. به گزارش ایسنا و به نقل از ام‌آی‌تی نیوز، پژوهش‌ها نشان می‌دهند مواد جدیدی که در میادین مغناطیسی بالا گرم می‌شوند، می‌توانند سطوحی از انرژی را تولید کنند. ممکن است روزی استفاده گسترده از این مواد ترموالکتریک، با بهبود آنها ممکن و به این ترتیب، هنگام گرم شدم یک طرف ماده، الکتریسیته تولید شود. فیزیکدانان "دانشگاه ام‌آی‌تی"(MIT)، روشی برای افزایش چشمگیر ظرفیت ترموالکتریک یافته‌اند. موادی که آنها در این پژوهش استفاده کرده‌اند، پنج برابر کارآمدتر هستند و از آنجا که اکنون، بهترین مواد ترموالکتریک وجود دارند، شاید بتوانند دو برابر بیشتر انرژی تولید کنند. "برایان اسکینر"(Brian Skinner)، نویسنده ارشد این...
    گروهی از محققین دانشگاه «Osaka» موفق به ساخت ماده ترموالکتریکی شده اند که در دمای اتاق با بازدهی بسیار بالا کار می کند. گروهی از محققین دانشگاه «Osaka» موفق به ساخت ماده ترموالکتریکی شده اند که در دمای اتاق با بازدهی بسیار بالا کار می کند. به گزارش خبرنگار دانش و فناوری «انرژی امروز»، مواد ترموالکتریک به موادی گفته می شود که نقشی اساسی در تکنولوژی های آینده ایفا خواهد کرد. این مواد تا به امروز بیشتر در دماهای بالا بازدهی مناسب و کاربردی داشته است. اخیرا محققان دانشگاه «Osaka» موفق به توسعه ماده ای (ایتربیوم سیلیکات) شده اند که باعث کاربردی شدن این ماده در دمای اتاق می شود. موادی که دارای خاصیت ترموالکتریکی هستند، با اعمال دما در...
    ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری ساینس دیلی، تجهیزات ترموالکتریکی از اختلاف دمای دو طرف یک ماده برای تامین توان موردنیاز خود بهره می‌گیرند؛ در واقع اثر ترموالکتریک فرآیندی است که در آن به دلیل اختلاف دمای بین دو سطح یک ماده ذرات باردار از سطح گرم‌تر به سطح خنک‌تر می‌روند و در نتیجه بین دو سطح ولتاژ الکتریکی تولید می‌شود.مشکل در اینجاست که معمولا در این نوع تجهیزات از المنت‌هایی استفاده می‌شود که حاوی ترکیبات شیمیایی سمی مانند کادمیوم، تلوراید و جیوه هستند که برای سلامت انسان مضر است.ماده‌ای که محققان یوتا تولید کردند از ترکیب کلسیم، کبالت و تربیوم ساخته شده و یک جایگزین ارزان‌قیمت و ایمن برای المنت‌های مذکور است. این...
۱