Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Συγκέντρωση υλικών
- Βήμα 2: Προσθέστε μερικές σταγόνες διαλύματος μεθανόλης στο φύλλο χαλκού σας
- Βήμα 3: Απλώστε τη σκόνη σας στην επιφάνεια της πλάκας χαλκού σας
- Βήμα 4: Βάλτε την άλλη πλάκα χαλκού
- Βήμα 5: Προσθέστε τα ηλεκτρόδια σας
- Βήμα 6: Ελέγξτε την τάση σας
- Βήμα 7: Τοποθετήστε το κελί στην εσωτερική σφαίρα του παπουτσιού σας και, στη συνέχεια, τρυπήστε μια τρύπα μέσα από τις λαστιχένιες σόλες
- Βήμα 8: Μετατρέψτε την κοίλη φτέρνα σας σε επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Βίντεο: Πιεζοηλεκτρικά παπούτσια ηλεκτρικής ενέργειας Nanofiber ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ #1: 8 Βήματα
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:34
Η νανοτεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να παράγουμε πράσινη ενέργεια μέσω της επιστήμης της πιεζοηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι ουσιαστικά ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται μέσω μηχανικής καταπόνησης (το έργο που γίνεται από τη βαρύτητα στα πέλματα των παπουτσιών σας). Στο μέλλον, ελπίζω να καταλήξω σε κάτι απλό και φθηνό που όλοι μπορούν να φτιάξουν. έτσι ώστε μόνο με το περπάτημα να μπορεί κάποιος να φορτίζει το τηλέφωνό του ή να παράγει ηλεκτρική ενέργεια και να αποθηκεύεται σε μπαταρίες. Μη διστάσετε να πάρετε την ιδέα μου και να πειραματιστείτε με αυτήν, καθώς αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη.
Αποποίηση ευθυνών! Δημιούργησα αυτό το διδακτικό πριν τελειοποιήσω την εφεύρεση, λειτουργεί, αλλά ο ηλεκτρισμός που παράγεται από το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο είναι στην πραγματικότητα πολύ αδύναμος. Αυτή η εφεύρεση είναι ακόμα σε εξέλιξη καθώς θα πειραματιστώ με διαφορετικά (και πιο αποτελεσματικά) υλικά. Σας ευχαριστώ
Βήμα 1: Συγκέντρωση υλικών
- Παπούτσια με διαπερατές σόλες και χωρίς τακούνια
Τιτανικό βάριο (99,99%)
- διάλυμα μεθανόλης
- Φύλλα χαλκού
- Καλώδια ηλεκτροδίων
- Κούφια αποσπώμενη φτέρνα
- Φορτιζόμενη μπαταρία που ταιριάζει σε κοίλη φτέρνα
Βήμα 2: Προσθέστε μερικές σταγόνες διαλύματος μεθανόλης στο φύλλο χαλκού σας
Αυτή είναι μόνο η λύση για τη σκόνη, ώστε να μπορείτε να απλώσετε το τιτάνιο σε όλη την επιφάνεια της πλάκας χαλκού, αργότερα το αλκοόλ σας θα εξατμιστεί.
Βήμα 3: Απλώστε τη σκόνη σας στην επιφάνεια της πλάκας χαλκού σας
Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει (κάτι που μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος) αλλά αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι το αλκοόλ σας έχει εξατμιστεί και μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα γιατί θα πρέπει να μείνετε με ένα λεπτό στρώμα τιτανικού βαρίου.
Βήμα 4: Βάλτε την άλλη πλάκα χαλκού
Βεβαιωθείτε ότι αφήνετε μια μικρή επιφάνεια χαλκού να κρέμεται σε κάθε κύτταρο, εδώ θα κολλήσει το ηλεκτρόδιό σας, το τιτάνιο του βαρίου είναι η πιεζοηλεκτρική σας ουσία που χρησιμοποιείτε, έτσι ώστε το υλικό να βρίσκεται μεταξύ δύο αγώγιμων πλακών και θα παράγει τάση, αυτή είναι η πιεζοηλεκτρική γεννήτρια ενέργειας που βασίζεται σε νανοΐνες και έχει κλιμακούμενη ισχύ, σας συνιστώ να φτιάξετε οκτώ από αυτές τις κυψέλες για τα παπούτσια γιατί είναι ουσιαστικά μια πράσινη ηλεκτρική συσκευή που απομακρύνει τη μηχανική ενέργεια από το περιβάλλον της και έτσι θα μπορούσατε να παράγετε μια καλή ποσότητα καθαρής πράσινης ενέργειας περπατώντας!
Βήμα 5: Προσθέστε τα ηλεκτρόδια σας
Αυτό θα επιτρέψει την αποστολή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται μέσω της μηχανικής πίεσης στην μπαταρία, αλλά πρώτα πρέπει να την ελέγξετε.
Βήμα 6: Ελέγξτε την τάση σας
Μπορείτε να μαντέψετε και να ελέγξετε την εργασία για να δείτε εάν είστε ικανοποιημένοι με την ποσότητα ενέργειας που παράγει το κύτταρό σας υπό μηχανική καταπόνηση.
Βήμα 7: Τοποθετήστε το κελί στην εσωτερική σφαίρα του παπουτσιού σας και, στη συνέχεια, τρυπήστε μια τρύπα μέσα από τις λαστιχένιες σόλες
Η μπάλα του παπουτσιού σας είναι στο εσωτερικό όπου θα πάει η φτέρνα, στρώστε κύτταρα το ένα πάνω στο άλλο για να δημιουργήσετε περισσότερη δύναμη. Για να κάνετε το σχέδιο πιο άνετο, προσθέστε επένδυση πάνω στο παπούτσι και στη συνέχεια σπάστε τα καλώδια μέσω της τρυπημένης οπής στη σόλα.
Βήμα 8: Μετατρέψτε την κοίλη φτέρνα σας σε επαναφορτιζόμενη μπαταρία
για χάρη της πρωτότυπης, αγόρασα μόλις πολλές μικροσκοπικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και τα καλώδια συνδέθηκαν εκεί και στη συνέχεια μοιάζει με τακούνι, αλλά μπορείτε να το ανοίξετε και να χρησιμοποιήσετε τις μπαταρίες για να φορτίσετε το τηλέφωνό σας.
Συνιστάται:
Διαβάστε μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου (Βελγικά/Ολλανδικά) και Μεταφόρτωση στο Thingspeak: 5 Βήματα
Διαβάστε μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου (Βελγικά/Ολλανδικά) και Μεταφορτώστε στο Thingspeak: Εάν ανησυχείτε για την κατανάλωση ενέργειας ή για λίγο σπασίκλα, πιθανότατα θέλετε να δείτε τα δεδομένα από τον φανταχτερό νέο ψηφιακό σας μετρητή στο smartphone σας. Σε αυτό έργο θα λάβουμε τα τρέχοντα δεδομένα από ένα βελγικό ή ολλανδικό ψηφιακό ηλεκτρικό
Πώς να διαβάσετε έναν μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Arduino: 3 βήματα
Πώς να διαβάσετε έναν μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Arduino: Συχνά θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζετε την τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας ή τη συνολική κατανάλωση ενέργειας του σπιτιού σας για να περιορίσετε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και να προστατέψετε το περιβάλλον. Αυτό δεν είναι πραγματικά πρόβλημα, γιατί κυρίως θα βρείτε ένα έξυπνο ψηφιακό el
Μεταφορά ασύρματης ηλεκτρικής ενέργειας: 6 βήματα
Μεταφορά Electrcity ασύρματα: σε αυτό το σεμινάριο, θα σας δείξω πώς να μεταφέρετε ηλεκτρική ενέργεια με πολύ απλό κύκλωμα
Απλός αλλά ισχυρός στατικός ανιχνευτής ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί επίσης να ανιχνεύσει "φαντάσματα": 10 βήματα
Απλός αλλά ισχυρός στατικός ανιχνευτής ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί επίσης να ανιχνεύσει "φαντάσματα": Γεια σας, αυτό είναι το πρώτο μου διδακτικό, οπότε παρακαλώ ενημερώστε με για τα λάθη που έχω κάνει σε αυτό το εκπαιδευτικό. Σε αυτό το διδακτικό, θα κάνω ένα κύκλωμα που μπορεί να ανιχνεύσει στατικό ηλεκτρισμό. Ένας από τους δημιουργούς του ισχυρίστηκε ότι εντόπισε & quot
Σύστημα φωτισμού Emergancy βάσει μέτρησης στατικής ηλεκτρικής ενέργειας: 8 βήματα
Σύστημα φωτισμού Emergancy Static Electric Measuring: Έχετε σκεφτεί ποτέ να φτιάξετε ένα σύστημα φωτισμού έκτακτης ανάγκης όταν η κύρια παροχή ρεύματος σβήσει. Και καθώς έχετε έστω και λίγες γνώσεις στα ηλεκτρονικά, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε εύκολα να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της ηλεκτρικής τροφοδοσίας μετρώντας απλώς το