Sari la conținut
Gabriel Ursan
Tehnologie

Accidentul științific care va revoluționa viitorul

Accidentul ştiinţific care va revoluţiona viitorul

Primesc un SMS. Când mă uit la telefon văd un ditamai linkul către un articol. Prietenul care îmi trimisese mesajul era de încredere, așa că am accesat linkul de pe telefon și am citit cu sete.

Accidentul științific care va revoluționa viitorul

Se pare că în câțiva ani, autonomia smartphone-urilor nu va mai fi o problemă atât de apăsătoare, indiferent de cât de performante ar fi. Grafenul este materialul cheie și de aici încolo cred că va începe o luptă acerbă a coloșilor mondiali pentru a patenta diverse tehnologii în bazate pe acest material. Grafen, grafen, wtf :)? Nu e foarte clar ce am scris până acum, nu? :) Vă citez articolul de pe Descoperă.ro (sursa). La final aveți și un videoclip.

Anul trecut, cercetătorii de la UCLA au făcut o descoperire fantastică, într-un mod absolut norocos. O echipă de oameni de știință coordonată de chimistul Richard Kaner tocmai reușiseră să conceapă o metodă eficientă pentru a produce fâșii de calitate înaltă din grafen, materialul-minune a cărui descoperire a fost recompensată cu premiul Nobel acum câțiva ani. Pentru a produce acest material, cercetătorii au folosit o metodă inedită: un drive DVD obișnuit, cu care este dotat aproape orice computer. Metoda inedită nu reprezintă singura reușită extraordinară a cercetătorilor, ci descoperirea făcută de Maher El-Kady, un cercetător din cadrul laboratorului condus de Kaner. El-Kady a făcut o conexiune între o bucată de grafen și un bec, descoperind cu surprindere un mediu de stocare a energiei electrice cu un potențial revoluționar. Reușita cercetătorilor ar putea duce la un mecanism prin care telefoanele mobile să fie încărcate în doar câteva secunde, iar automobilele electrice într-un minut. Pentru că aceste fâșii de grafen sunt flexibile și nu ocupă mult loc, în scurt timp ar putea fi introduse în numeroase produse, de la hârtie electronică la display-uri flexibile. De asemenea, metoda concepută de cercetători este foarte eficientă: un singur DVD-writer poate produce 100 de micro-supercondensatori în doar 30 de minute pe un singur disc. Un singur micro-supercondensator are o densitate a puterii de ~200 W cm−3, printre cele mai ridicate valori înregistrate până acum de un supercondensator. Mai multe detalii despre reușita cercetătorilor sunt oferite în acest scurt-metraj realizat de Brian Golden Davis:

Întrebări frecvente

Ce este grafenul și de ce se vorbește atât de mult despre el?
Grafenul este un material-minune a cărui descoperire a fost recompensată cu premiul Nobel acum câțiva ani. Cercetătorii de la UCLA, coordonați de chimistul Richard Kaner, au reușit să conceapă o metodă eficientă de a produce fâșii de grafen de calitate înaltă. Potențialul lui în stocarea energiei electrice îl face un material pentru care marii coloși mondiali se vor lupta să patenteze tehnologii.

Cum se poate produce grafen cu un DVD writer?
Echipa de la UCLA a folosit o metodă inedită: un drive DVD obișnuit, cu care este dotat aproape orice computer. Metoda este foarte eficientă, pentru că un singur DVD-writer poate produce 100 de micro-supercondensatori în doar 30 de minute, pe un singur disc. Așa se obțin fâșii de grafen de calitate înaltă fără echipamente exotice de laborator.

Cine a descoperit că grafenul poate stoca energie electrică?
Descoperirea îi aparține lui Maher El-Kady, cercetător în laboratorul condus de Richard Kaner. El-Kady a făcut o conexiune între o bucată de grafen și un bec și a descoperit cu surprindere un mediu de stocare a energiei electrice cu potențial revoluționar. A fost, practic, un accident științific care ar putea schimba felul în care încărcăm dispozitivele.

În cât timp s-ar putea încărca un telefon sau o mașină electrică?
Reușita cercetătorilor de la UCLA ar putea duce la un mecanism prin care telefoanele mobile să fie încărcate în doar câteva secunde, iar automobilele electrice într-un minut. Un singur micro-supercondensator are o densitate a puterii de aproximativ 200 W cm−3, printre cele mai ridicate valori înregistrate până acum de un supercondensator.

În ce produse ar putea ajunge fâșiile de grafen?
Pentru că sunt flexibile și nu ocupă mult loc, fâșiile de grafen ar putea fi introduse în scurt timp în numeroase produse, de la hârtie electronică până la display-uri flexibile. Pe lângă asta, folosirea lor ca supercondensatori ar putea rezolva problema autonomiei smartphone-urilor, indiferent de cât de performante devin acestea.

Învață AI în 21 de zile, gratuit

Ce vrei să primești

Gratuit. Primești întâi un email de confirmare: până nu apeși pe legătura din el, nu ești înscris și nu îți trimit nimic. Dacă alegi cursul: după cele 21 de lecții rămâi abonat la articolele noi, rar. Te dezabonezi dintr-un clic, din orice email. Măsor câte emailuri se deschid și pe ce legături se apasă. Detalii în politica de confidențialitate.

Comentarii

4 comentarii

arhiva, din vremea WordPress
  1. Aghinitei Maria

    Interesant articol. Am citit despre grafen ca un material revolutionar, dar aceasta propietate este cu adevarat extraordinara !Multumesc pt. informatiile primite.

  2. D-Petre

    Pai ar fi cazul sa se inoveze ceva si in domeniul bateriilor pentru telefoane, tablete etc. pentru ca degeaba am specificatii stintifico-fantastice daca pot utiliza dispozitivul doat o juma de ora.

  3. Perta Ovidiu

    Frumos de tot...atata timp cat tehnologia asta presupune o reutilizare a resurselor tehnologice existente (dvd-rw) combinat cu tehnologii noi (grafenul), si exista o socoata cu aspect pozitiv in ceea ce priveste poluarea planetei! Asteptam cativa ani sa vedem produsul final.

  4. Gabriel Ursan

    Bateriile pentru telefoane si tablete sunt cred ca pe ultimul plan, pe langa ce se poate face cu o asemnea descoperire. Gandeste-te la masini, utilaje, etc.

Lasă un comentariu

Întrebare pentru tineDacă telefonul tău s-ar încărca în câteva secunde, ce ai schimba concret la felul în care îl folosești zi de zi?

Comentariul apare după ce îl aprob. Emailul nu se publică niciodată și nu intră pe nicio listă, decât dacă bifezi tu abonarea de mai sus. Detalii: politica de comentarii și politica de confidențialitate.