Επιστήμη υλικών
Πιεζοηλεκτρικά Πολυμερή – Εκμετάλλευση των Δονήσεων και των Δομικών Καταπονήσεων για Δωρεάν Ενέργεια

Μια ομάδα ερευνητών δημιούργησε μια πολυμερική μεμβράνη γεμάτη με χαλκογενή περοβσκίτη σύνθετο που παράγει ηλεκτρισμό όταν υπόκειται σε καταπόνηση. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο, το οποίο είναι απλώς η ικανότητα ορισμένων υλικών να δημιουργούν ηλεκτρικό φορτίο όταν εφαρμόζεται μηχανική καταπόνηση.
Το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο εμφανίζεται σε υλικά που δεν έχουν κρυσταλλική δομική συμμετρία. Κρυστάλλοι, κεραμικά, πολυμερή και βιολογική ύλη όπως το οστό, το DNA και διάφορες πρωτεΐνες είναι διαφορετικοί τύποι πιεζοηλεκτρικών υλικών.
Τέτοια υλικά έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν την ενέργεια που σχετίζεται με μηχανικές δονήσεις. Το καλύτερο σε αυτή τη μορφή ενέργειας είναι ότι είναι παρούσα παντού γύρω μας σε άφθονη ποσότητα και είναι ανανεώσιμη από τη φύση.
Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι πιο πρόσφατες σημειώσεις έρευνας, τα πιεζοηλεκτρικά υλικά που αποδίδουν καλύτερα τείνουν να περιέχουν το χημικό στοιχείο μόλυβδο (Pb), ο οποίος μπορεί να προκαλέσει καρκίνο, να αυξήσει τον κίνδυνο εγκεφαλικών όγκων και να εμποδίσει την επισκευή του DNA.
Τα υλικά που περιέχουν μόλυβδο είναι επικίνδυνα, και οι ρυθμιστικές αρχές έχουν περιορίσει τη χρήση τους για την προστασία του περιβάλλοντος.
Δεδομένης της τοξικότητας του μόλυβδου, που είναι ένα βαρύ, εύπλαστο, φυσικά εμφανιζόμενο μέταλλο με σχετικά χαμηλό σημείο τήξης, αφαιρείται σταδιακά από υλικά και συσκευές.
Συνεπώς, ο στόχος της ομάδας ήταν να δημιουργήσει ένα υλικό χωρίς μόλυβδο, το οποίο θα μπορούσε να παραχθεί οικονομικά χρησιμοποιώντας στοιχεία που βρίσκονται συνήθως στη φύση.
Έτσι, η ομάδα από το Πολυτεχνείο Rensselaer (RPI) χρησιμοποίησε ένα υλικό που όχι μόνο δεν περιέχει μόλυβδο, αλλά είναι επίσης ένα από τα λίγα υψηλής απόδοσης. Συνεπώς, αποτελεί εξαιρετικό υποψήφιο για χρήση σε βιοϊατρικές εφαρμογές, μηχανές και υποδομές.
Το υλικό χωρίς μόλυβδο που χρησιμοποίησε η ομάδα ανήκει στην οικογένεια των χαλκογενών περοβσκίτων που εμφανίζουν πιεζοηλεκτρικότητα. Η σύνθεση BaZrS3 χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη, η οποία αναφέρεται ότι έχει έντονη πιεζοηλεκτρική απόκριση.
Τα χαλκογενή περοβσκίτες έχουν κερδίσει πολύ προσοχή και πρόοδο πρόσφατα. Αυτή η οικογένεια ενώσεων σχετίζεται με τις δομές περοβσκίτη, οι οποίες διαθέτουν πολλές ευνοϊκές ιδιότητες όπως χαμηλή τοξικότητα, υψηλή σταθερότητα, άμεσες ζώνες ενέργειας, καλές ιδιότητες μεταφοράς φορέων και ισχυρή απορρόφηση φωτός.
Αυτές οι ιδιότητες κάνουν τα περοβσκίτες να ξεχωρίζουν σε εφαρμογές όπως η φωτοβολταϊκή ενέργεια, οι φωτοανιχνευτές, οι συσκευές εκπομπής φωτός και οι φωτοκαταλύτες.
Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα υψηλής απόδοσης πιεζοηλεκτρικά υλικά είναι μη κεντρικά συμμετρικά και έτσι εμφανίζουν εγγενή υψηλή πολωσιμότητα, πολλά οξείδια περοβσκίτες, συμπεριλαμβανομένου αυτού που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη, παρουσιάζουν κεντρική συμμετρία κρυστάλλου, η οποία είναι αδύναμη πιεζοηλεκτρική στην ακατέργαστη μορφή της. Αυτές οι ενώσεις είναι στην πραγματικότητα μη πολικές επειδή λείπει εγγενώς η συνολική διπολική στιγμή.
Η διπολική στιγμή είναι ο επιστημονικός όρος για τον τρόπο με τον οποίο τα πιεζοηλεκτρικά υλικά λειτουργούν υπό καταπόνηση, δηλαδή παραμόρφωση που προκαλεί το διαχωρισμό θετικών και αρνητικών ιόντων στο υλικό. Αυτή η διπολική στιγμή μπορεί να αξιοποιηθεί και να μετατραπεί σε ηλεκτρικό ρεύμα.
Αλλά χωρίς συνολική διπολική στιγμή, πώς κατάφερε η ομάδα να επιτύχει την πιεζοηλεκτρικότητα; Χρησιμοποίησαν την χαλαρή συσκευασία μέσα στη δομή του χαλκογενή περοβσκίτη για να ξεπεράσουν το πρόβλημα.
Κλιμάκωση της Τεχνολογίας για Εφαρμογές Πράσινης Ενέργειας

Η πιο πρόσφατη μελέτη αναφέρει ότι παρά το ότι είναι κεντρικά συμμετρικά, τα χαλκογενή περοβσκίτες χωρίς μόλυβδο γίνονται πολωτικά πολύ γρήγορα όταν παραμορφώνονται. Αυτό οφείλεται σε μια χαλαρά συσκευασμένη μονάδα κυττάρου, η οποία διαθέτει πολλή κενή θέση.
Αυτός ο σημαντικός όγκος κενής χώρου επιτρέπει εκτεταμένη μετατόπιση ιόντων, η οποία με τη σειρά της μειώνει τη συμμετρία και οδηγεί σε ενισχυμένη διπολική στιγμή που προέρχεται από τη μετατόπιση.
Η ομάδα πραγματοποίησε μικροσκοπία δύναμης πιεζοαπόκρισης (PFM) στο BaZrS3 για να επιβεβαιώσει την πιεζοηλεκτρικότητα του υλικού.
Το PFM είναι ένα λειτουργικό μοντέλο μικροσκοπίας ατομικής δύναμης (AFM) που έχει αναγνωριστεί για τις μοναδικές πληροφορίες που προσφέρει σχετικά με τις ηλεκτρομηχανικές ιδιότητες διαφόρων υλικών σε νανομετρική κλίμακα.
Η δομική συμμετρία στο χαλκογενές περοβσκίτη, σύμφωνα με την ομάδα, μπορεί να σπάσει εύκολα υπό καταπόνηση, γεγονός που οδηγεί σε ενισχυμένη πιεζοηλεκτρική απόκριση. Έτσι, αφού επιβεβαιώθηκε, η ομάδα ανέπτυξε σύνθετα υλικά με σωματίδια BaZrS3 διασκορπισμένα σε πολυκαπρολακτόνη.
Το νέο συνθετικό υλικό περιέχει βάριο, ζιρκόνιο και θείο, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή ενέργειας από την κίνηση του ανθρώπινου σώματος και την τροφοδοσία ηλεκτροχημικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Η ομάδα έλεγε την ικανότητα του υλικού να παράγει ηλεκτρισμό υποβάλλοντάς το σε κινήσεις του σώματος όπως τρέξιμο, περπάτημα, κτύπημα δαχτύλων και χειροκρότημα. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράχθηκε κατά το πείραμα βρέθηκε αρκετή για να τροφοδοτήσει τράπεζες LED, σχηματίζοντας το RPI.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι και ενθαρρυμένοι από τα ευρήματά μας και το δυναμικό τους να υποστηρίξουν τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια.»
– Nikhil Koratkar, Study co-author
«Όσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο πίεσης που εφαρμόζεται και όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια πάνω στην οποία εφαρμόζεται η πίεση, τόσο μεγαλύτερο είναι το αποτέλεσμα.»
Η μεμβράνη συλλογής ενέργειας που δημιούργησε η ομάδα έχει πάχος μόλις 0,3 χιλιοστά και μπορεί να ενσωματωθεί σε διάφορες μηχανές, συσκευές και δομές όπως κτίρια και αυτοκινητόδρομους για να παράγει ηλεκτρισμό όταν δονείται ή όταν οχήματα περνούν από πάνω τους.
Οι δοκιμές που πραγματοποίησε η ομάδα δείχνουν επίσης ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι χρήσιμη με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένης μιας συσκευής που φοριέται από ποδηλάτες ή δρομείς και φωτίζει κράνη ή ενδείξεις για να τους κάνει πιο ορατούς.
Παρόλα αυτά, προς το παρόν πρόκειται μόνο για απόδειξη της έννοιας. Η ομάδα ελπίζει να «τελικά δει αυτό το είδος υλικού να εφαρμόζεται σε κλίμακα, όπου μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά στην παραγωγή ενέργειας», δήλωσε ο Koratkar.
Τώρα, στα επόμενα βήματα, οι ερευνητές θα εξετάσουν ολόκληρη την οικογένεια των χαλκογενών περοβσκίτων για να βρουν ένα υλικό που παρουσιάζει πιο ισχυρό πιεζοηλεκτρικό αποτέλεσμα. Για αυτό, η ομάδα θα χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη (AI) και μηχανική μάθηση (ML).
«Η βιώσιμη παραγωγή ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον μας», δήλωσε ο Shekhar Garde, Ph.D., ντεκάνος της Σχολής Μηχανικής του RPI, επευφημώντας τις προσπάθειες της ομάδας του RPI στην ανακάλυψη υλικών που, όπως λέει, «μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ενός παγκόσμιου προβλήματος».
Η Μετασχηματιστική Επίδραση της Πιεζοηλεκτρικότητας

Η πιεζοηλεκτρικότητα εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τους Jacques και Pierre Curie το 1880, και σήμερα το φαινόμενο χρησιμοποιείται ευρέως σε πραγματικές εφαρμογές. Η ικανότητά τους να μετατρέπουν άμεσα ηλεκτρική και μηχανική ενέργεια τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά για εφαρμογές όπως συσκευές συλλογής ενέργειας.
Ένα από τα πιο κοινά παραδείγματα πιεζοηλεκτρικότητας είναι τα ηλεκτρικά αναπτήρες. Όταν πατάτε ένα κουμπί, η μοχλική ελατήρια χτυπάει πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους, και αυτή η μηχανική καταπόνηση δημιουργεί ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο στη συνέχεια μετατρέπεται σε φλόγα για την ανάφλεξη του αερίου. Μπορείτε να βρείτε παραδείγματα πιεζοηλεκτρικότητας παντού στην καθημερινή σας ζωή.
Όπως περιγράψαμε στο προηγούμενο άρθρο μας, η πιεζοηλεκτρικότητα έχει γίνει ουσιαστική αρχή που χρησιμοποιείται στη σύγχρονη τεχνολογία, από κινητά τηλέφωνα και φορητές συσκευές, συστήματα αποσβέσεων και λύσεις καθαρισμού μέχρι αεροδιαστημική, σόναρ, διαγνωστικά εργαλεία υγειονομικής περίθαλψης και ενεργοποιητές.
Δεδομένης της εκτεταμένης χρήσης του, έχουν σημειωθεί πολλές προόδους στον τομέα του. Όλα ξεκίνησαν με την ανάπτυξη του δημοφιλούς πιεζοηλεκτρικού κεραμικού PZT (μπασερικό ψευδάργυρο τιτάνιο) πριν από περίπου μισό αιώνα και στη συνέχεια του πολυβινυλιδενίου φθορίου (PVDF) το 1964.
Από τότε, οι ερευνητές εργάζονται στην ανάπτυξη νέων υλικών και τεχνολογιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ευελιξίας των πιεζοηλεκτρικών συσκευών. Μία κύρια εστίαση ήταν η δημιουργία φιλικών προς το περιβάλλον εναλλακτικών λύσεων στα κεραμικά που περιέχουν μόλυβδο, όπως το PZT, λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για την τοξικότητα του μόλυβδου, όπως είδαμε στη παραπάνω μελέτη.
Οι ερευνητές εξερευνούν υλικά όπως το βαρικό τιτάνιο (BaTiO₃) και το κάλιο νάτριο νιόμπατο (KNN) για αυτό, τα οποία προσφέρουν πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες χωρίς την επιβλαβή περιβαλλοντική επίδραση του μόλυβδου.
Επιπλέον, οι προόδους στα πολυμερικά πιεζοηλεκτρικά υλικά όπως το PVDF και τα συν-πολυμερή του έχουν επιτρέψει την ενσωμάτωσή τους σε έξυπνα υφάσματα, αισθητήρες και ιατρικές εμφυτεύσεις.
Τα πιεζοηλεκτρικά πολυμερή έχουν διερευνηθεί εκτενώς για τη συλλογή ενέργειας λόγω της εγγενούς ευελιξίας και συμμόρφωσής τους, που τα καθιστούν κατάλληλα για εφαρμογές όπου η συσκευή πρέπει να υποστεί πολλές κάμψεις για να ενσωματωθεί σε φορητές συσκευές.
Τα φορητά ηλεκτρονικά αντιπροσωπεύουν την καινοτομία των παραδοσιακών στερεών ηλεκτρονικών, προσφέροντας επαναστατικές λύσεις στην υγειονομική περίθαλψη, την ενέργεια, τη νευροεπιστήμη, το μετασύμπαν και τη βιωσιμότητα. Η χρήση της πιεζοηλεκτρικότητας σε αυτές τις συσκευές επιτρέπει στις εταιρείες να μειώσουν την ανάγκη για συχνή φόρτιση και μπαταρίες, προσφέροντας στους χρήστες την ευκολία μιας φορητής συσκευής μαζί με βελτιωμένη ασφάλεια.
Πρόσφατες εξελίξεις στη νανοτεχνολογία έχουν επίσης επιτρέψει τη δημιουργία νανοδομημένων πιεζοηλεκτρικών υλικών, τα οποία προσφέρουν βελτιωμένη απόδοση σε μειωμένα μεγέθη.
Για παράδειγμα, τα κβαντικά σημεία, τα νανοσύρματα και το γραφένιο εξετάζονται για το δυναμικό τους να βελτιώσουν σημαντικά την ευαισθησία και την αποδοτικότητα των πιεζοηλεκτρικών συστημάτων, κάτι που τα καθιστά πραγματικά ωφέλιμα σε εφαρμογές όπως τα ευέλικτα ηλεκτρονικά και οι τεχνολογίες απεικόνισης επόμενης γενιάς.
Όλες αυτές οι καινοτομίες στα πιεζοηλεκτρικά υλικά έχουν ανοίξει νέες δυνατότητες σε διάφορους κλάδους, και καθώς αυτές οι προόδους συνεχίζονται, η παγκόσμια αγορά για πιεζοηλεκτρικά υλικά αναμένεται να βιώσει σημαντική ανάπτυξη.
Μαζική Ανάπτυξη Μπροστά
Όσον αφορά την παγκόσμια αγορά πιεζοηλεκτρικών υλικών, αναμένεται να αυξηθεί από 1,52 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 σε 2,19 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2032.
Ενώ οι περιορισμένες λειτουργίες κρίσιμων βιομηχανιών τελικής χρήσης, όπως οι τομείς της ηλεκτρονικής και της αυτοκινητοβιομηχανίας, επηρέασαν σημαντικά τη ζήτηση για πιεζοηλεκτρικά υλικά, η COVID-19 προκάλεσε άνοδο στη ζήτηση εξοπλισμού όπως οξυμετρητές, πυρόμετρα, ηλεκτρονικοί θερμόμετρα και αυτοματοποιημένοι βήχες, που χρησιμοποιούν πιεζο υλικά για τη μετατροπή μιας μορφής ενέργειας σε άλλη. Αυτό επηρέασε τη ζήτηση για αυτά τα υλικά κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπως σημειώνει η αναφορά για την Αγορά Πιεζοηλεκτρικών Υλικών.
Περιφερειακά, η αγορά των ΗΠΑ, ειδικά, προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά, φθάνοντας σε εκτιμώμενη αξία 248,48 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα οκτώ χρόνια, καθοδηγούμενη από την αυξανόμενη παραγωγή ηλεκτρονικών, τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Το εκτεταμένο πρόγραμμα διαστημικής εξερεύνησης της χώρας θα συμβάλει επίσης σε αυτή την ανάπτυξη.
Παράλληλα, το μέγεθος της αγοράς Ασίας-Ειρηνικού ανέρχεται σε 0,99 δισεκατομμύρια δολάρια, με μερίδιο αγοράς 68,28% το 2023. Αυτή η κυριαρχία οφείλεται στο ότι η Ασία-Ειρηνικός αναδεικνύεται ως κέντρο παραγωγής ηλεκτρονικών και καταναλωτικών αγαθών, με την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ταϊβάν, την Ινδία και τη Νότια Κορέα να εστιάζουν στην επέκταση των δυνατοτήτων παραγωγής τους.
Ενώ η αγορά πιεζοηλεκτρικών υλικών στη Λατινική Αμερική βρίσκεται στα αρχικά της στάδια, αυξημένη ζήτηση έχει παρατηρηθεί στη Μέση Ανατολή και την Αφρική λόγω της ανάπτυξης των βιομηχανιών υγείας και ηλεκτρονικών στην περιοχή.
Σε όρους εφαρμογής, η αγορά πιεζοηλεκτρικών υλικών διαιρείται σε αισθητήρες, ταλαντωτές, γεννήτριες & μετασχηματιστές, ενεργοποιητές, μετατροπείς, ΣΟΝΑΡ, ακουστικές συσκευές, μοτέρ και άλλα.
Ανάμεσα σε αυτά, η κατηγορία των αισθητήρων προβλέπεται να επεκταθεί με σημαντικό CAGR λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας σε πολλούς τομείς, όπως τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά, οι γραμμές παραγωγής και τα αυτόνομα οχήματα.
Παράλληλα, οι ενεργοποιητές, που μετατρέπουν τα ηλεκτρικά σήματα που στέλνει το σύστημα σε μηχανική ενέργεια για έλεγχο προκειμένου να εκτελέσουν μια συγκεκριμένη ενέργεια, αναμένεται να αντιπροσωπεύσουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς πιεζοηλεκτρικών υλικών, καθοδηγούμενοι από την εφαρμογή τους σε ρομποτικούς βραχίονες, ακριβή έλεγχο βιομηχανικών εργαλείων επεξεργασίας και συστήματα φρένων και επιτάχυνσης οχημάτων.
Καταναλωτικά αγαθά όπως φούρνοι μικροκυμάτων, τηλεοράσεις, πλυντήρια και παιχνίδια ελεγχόμενα από απόσταση, που χρησιμοποιούν πιεζο υλικά για τον έλεγχο και τη λειτουργία αυτών των προϊόντων, αναμένεται να διατηρήσουν την ηγετική τους θέση στην παγκόσμια αγορά. Πίσω από αυτά βρίσκεται η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία προβλέπεται να αναπτυχθεί με σταθερό CAGR.
Εταιρείες που Χρησιμοποιούν Πιεζοηλεκτρικές Τεχνολογίες
Τώρα, όσον αφορά τις εταιρείες που προωθούν αυτόν τον τομέα, έχουμε την USound, των οποίων τα ηχεία MEMS αξιοποιούν το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο, και την Noliac, η οποία αναπτύσσει πιεζο ενεργοποιητές, γεννήτριες και μετασχηματιστές.
Η Kinetic Ceramics είναι ακόμη μία εταιρεία των οποίων οι ειδικότητες περιλαμβάνουν πιεζο ενεργοποιητές, πιεζο βαλβίδες, αντλίες στερεάς κατάστασης, ακριβή μηχανική, έξυπνα συστήματα και συστήματα ελέγχου κίνησης.
Πιεζο Τεχνολογίες της Amphenol Corporation (APH ) επίσης ειδικεύεται σε πιεζοηλεκτρικά κεραμικά υλικά και υπερηχητικούς μετατροπείς. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν επίσης συσκευές, συναρμολογήσεις και συστήματα που χρησιμοποιούνται στην αεροδιαστημική, την άμυνα, την αυτοκινητοβιομηχανία, τις μεταφορές και την πολιτική μηχανική.
CTS Corporation (CTS ) κατασκευάζει πιεζοηλεκτρικά προϊόντα στους τομείς της ιατρικής τεχνολογίας, της αεροδιαστημικής και της βιομηχανίας. Η εταιρεία με κεφαλαιοποίηση αγοράς 1,43 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι μετοχές της διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή στα 47,21 δολάρια, με άνοδο 7,93% από την αρχή του έτους (YTD). Διαθέτει EPS (TTM) 1,77 και P/E (TTM) 26,66, ενώ πληρώνει απόδοση μερίσματος 0,34%.
CTS Διάγραμμα τιμής
L3Harris Technologies
Αυτή η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις που συνδέουν τον αέρα, το διάστημα, τη γη, τη θάλασσα και τον κυβερνοχώρο. Σχεδιάζει επίσης σχήματα πιεζοηλεκτρικών κεραμικών για διάφορες εφαρμογές στους τομείς του στρατιωτικού σόναρ και της ακουστικής, της ιατρικής απεικόνισης, της θεραπείας του καρκίνου και της συλλογής ενέργειας. Η L3Harris διαθέτει πάνω από 70 χρόνια εμπειρίας στην επιστήμη των υλικών, διαμορφώνοντας υψηλής απόδοσης πιεζοηλεκτρικά κεραμικά, συμπεριλαμβανομένων των υλικών PZT, PT και PMN για στρατιωτικούς και εμπορικούς πελάτες.
Οι συνθέσεις σε σκόνη πιεζοηλεκτρικού κεραμικού της εταιρείας είναι ομοιόμορφες, υψηλής απόδοσης, λεπτοκοκκώδεις και υψηλής πυκνότητας, γεγονός που τις καθιστά κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα χρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μετατροπέων και εξειδικευμένων υλικών που υποστηρίζουν τη θεραπεία του καρκίνου, τη χορήγηση φαρμάκων, την απεικόνιση και τη φροντίδα πληγών. Τα πιεζοηλεκτρικά κεραμικά της L3Harris συλλέγουν ενέργεια από πίεση ή δόνηση που διαφορετικά θα χάνονταν, βοηθώντας έτσι στη μείωση της εξάρτησης από μπαταρίες παρέχοντας ενέργεια για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων.
LHX Διάγραμμα τιμής
Κατά τη συγγραφή αυτού του κειμένου, οι μετοχές LHX διαπραγματεύονται στα 248,15 δολάρια, με άνοδο 17,82% φέτος, γεγονός που θέτει την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στα 47 δισεκατομμύρια δολάρια. Με αυτό, το EPS (TTM) της εταιρείας είναι 6,25 και το P/E (TTM) 39,72, ενώ πληρώνει απόδοση μερίσματος 1,87%. Ενώ η L3Harris Technologies (LHX ) θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου 2024 τις επόμενες ημέρες, για το 2Q24, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 13%, ενώ το λειτουργικό περιθώριο ήταν 9%.
«Παρείχαμε ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο οικονομικών αποτελεσμάτων με βελτιωμένα περιθώρια, αντανακλώντας τη δέσμευσή μας για επιχειρησιακή αριστεία και αδιάλειπτη εστίαση στην εκτέλεση που προσφέρει αξία στους πελάτες και τους μετόχους μας.»
– CEO Christopher E. Kubasik
Συμπέρασμα
Από τα φώτα των δρόμων που τροφοδοτούνται από την κίνηση μέχρι δάπεδα που μπορούν να τροφοδοτήσουν το φωτισμό του κτιρίου και ελαστικά που φορτίζουν ένα όχημα, τα πιεζοηλεκτρικά υλικά έχουν τη δυνατότητα να φέρουν επανάσταση στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Ωστόσο, ακόμη και αυτά τα υλικά δεν είναι χωρίς προκλήσεις, γι’ αυτό η ανάπτυξη πιεζοηλεκτρικών υλικών χωρίς μόλυβδο.
Αυτά τα νέα υλικά, όπως τα χαλκογενή περοβσκίτες, σηματοδοτούν σημαντική πρόοδο στις τεχνολογίες βιώσιμης συλλογής ενέργειας. Με τη χαμηλή τοξικότητά τους, την υψηλή σταθερότητα και την ενισχυμένη πιεζοηλεκτρική απόκριση υπό καταπόνηση, μπορούν να βοηθήσουν στην πραγματική αξιοποίηση του δυναμικού των πιεζοηλεκτρικών υλικών και να φέρουν επανάσταση στην παραγωγή ενέργειας. Και καθώς οι ερευνητές συνεχίζουν να εξερευνούν αυτά τα νέα υλικά χρησιμοποιώντας AI, αυτός ο τομέας μπορεί να ανοίξει το δρόμο για καινοτομίες σε βιοϊατρικές συσκευές, υποδομές και φορητές τεχνολογίες με βιώσιμο τρόπο.












