ऊर्जा

हैप्टिक ऊर्जा हार्वेस्टर्स आपको बनाते हैं अपने स्वयं के बैटरी बैंक

mm
Securities.io को Google पर अपने पसंदीदा स्रोतों में जोड़ें
प्रकटीकरण: हमारे समीक्षा किए गए उत्पादों के लिंक उपयोग करने पर Securities.io को मुआवज़ा मिल सकता है। इससे हमारे संपादकीय मूल्यांकन प्रभावित नहीं होते। हम पंजीकृत निवेश सलाहकार नहीं हैं; यह निवेश सलाह नहीं है। हमारा सहबद्ध प्रकटीकरण पढ़ें.
Haptic Energy Harvesters sticker

आपने शायद ‘हैप्टिक एनर्जी’ या ‘हैप्टिक फीडबैक’ शब्द सुने होंगे। यह शब्द पहनने योग्य तकनीक के इस दौर में बार-बार उपयोग किया गया है। 2024 में, एक विशाल मात्रा में 534 मिलियन पहनने योग्य इकाइयाँ शिप की गईं वैश्विक स्तर पर

इन इकाइयों में स्मार्टवॉच, फिटनेस ट्रैकर, हेडफ़ोन, एक्सटेंडेड रियलिटी डिवाइस, अर्थात् वीआर हेडसेट और ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेज़। पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक्स के उदय के साथ, हैप्टिक ऊर्जा का एक नया पैटर्न उभरा है।

पिछली चार दशकों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में मुख्य संचार विधि श्रव्य या दृश्य फीडबैक रही है, जहाँ संचार की मुख्य भाषा ध्वनि और प्रकाश है। लेकिन आज, हैप्टिक फीडबैक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मानव के साथ उनके स्पर्श इंद्रियों के माध्यम से संवाद करने का एक और तरीका बन गया है।

स्मार्टफ़ोन, स्मार्टवॉच, फिटनेस ट्रैकर – ये सभी पोर्टेबल बैटरी-चालित सिस्टम हैप्टिक का उपयोग कर सकते हैं। एक अनुप्रयोग के रूप में, यह उपभोक्ता, औद्योगिक और ऑटोमोटिव क्षेत्रों में अच्छी तरह स्थापित है, जैसे स्मार्टफ़ोन, टैबलेट, माउस, एटीएम मशीनें, और ऑटोमोटिव इन्फोटेनमेंट सिस्टम। 

अब, शोधकर्ताओं की एक टीम ने सफलतापूर्वक हैप्टिक ऊर्जा को पहनने योग्य उपकरणों में¹। उनके शोध के उद्देश्य और इसकी संभावनाओं के बारे में बात करते हुए, NC State के INVISTA के रासायनिक और बायोमोलेक्यूलर इंजीनियरिंग प्रोफेसर और सह-लेखक साद खान ने कहा:

“हमने फिर एक श्रृंखला प्रयोग शुरू किए यह पता लगाने के लिए कि क्या हम अम्फीफाइल्स का उपयोग करके सामग्री को संशोधित कर सकते हैं और उन्हें हैप्टिक ऊर्जा हार्वेस्टर्स में शामिल कर सकते हैं।” 

इस शोध और उसकी उपलब्धियों के बारे में अधिक जानने के लिए, हम अगले भाग में इसमें गहराई से जाएंगे। 

ट्यूनेबल हैप्टिक ऊर्जा हार्वेस्टर्स के लिए फिसलनयुक्त सतह-सम्प्रेषित अम्फीफाइल्स का संपीड़न

Hsia amphiphile

स्रोत: NC State University

शोधकर्ताओं ने महसूस किया कि पर्यावरणीय गति से ऊर्जा निकालने में एक बार-बार आने वाली चुनौती यह थी कि उपकरणों को गतिशील संपीड़न के दौरान उच्च हार्वेस्टिंग दक्षता और सकारात्मक उपयोगकर्ता अनुभव बनाए रखना चाहिए। शोधकर्ताओं ने दिखाया कि छोटे अम्फीफाइल्स का उपयोग करके घर्षण, हैप्टिक और ट्राइबोइलेक्ट्रिक गुणों को सामग्री की सतह पर विशिष्ट संरचनाओं में संयोजित करके ट्यून किया जा सकता है। अम्फीफाइल्स ऐसे अणु हैं जो अक्सर उपभोक्ता उत्पादों में मानव त्वचा के खिलाफ घर्षण को कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, इन अणुओं को अक्सर डायपर में घर्षण रोकने के लिए शामिल किया जाता है। 

जब इस खोज और इसके प्रेरणाओं के बारे में बात की गई, लिलियन ह्सियाओ, इस कार्य पर पेपर की सह-लेखिका और नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में रासायनिक और बायोमोलेक्यूलर इंजीनियरिंग की एसोसिएट प्रोफेसर, ने कहा:

“हमने एक मॉडल विकसित करने का लक्ष्य रखा जो हमें विभिन्न अम्फीफाइल्स विभिन्न सामग्रियों की सतह घर्षण को कैसे प्रभावित करते हैं, इसका विस्तृत मौलिक समझ प्रदान करे।”

शोधकर्ताओं ने देखा कि दबाव के तहत कई स्लिप प्लेन्स बनाने वाले अणु, विशेष रूप से π-π स्टैकिंग के माध्यम से, अव्यवस्थित मेसोस्ट्रक्चर बनाने वाले अणुओं की तुलना में 80 से 90% कम घर्षण उत्पन्न करते हैं। परिणामस्वरूप, शोधकर्ताओं ने अपने घर्षण कमी गुणों के लिए एक स्केलिंग फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया जो चिपकन और संपर्क यांत्रिकी को ध्यान में रखता है।

अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में, शोधकर्ताओं ने पाया कि अम्फीफाइल-कोटेड सतहें घिसाव का प्रतिरोध करती हैं और विशिष्ट स्पर्श अनुभूति उत्पन्न करती हैं, जहाँ मनुष्य अधिक फिसलनयुक्त सामग्री को पसंद करते हैं। एक अन्य स्तर पर, शोधकर्ता उच्च इलेक्ट्रॉन अभिप्राय वाले अम्फीफाइल्स के उपयोग से ट्राइबोइलेक्ट्रिक आउटपुट को भी बढ़ा सकते हैं।

समग्र रूप से, ऐसे अणु जो दबाव के तहत स्व-व्यवस्थित होकर फिसलनयुक्त प्लेन्स बनाते हैं, बड़े पैमाने पर हैप्टिक पावर हार्वेस्टर्स के विकास को आगे बढ़ाने का एक आसान तरीका प्रस्तुत करते हैं। अधिक व्यावहारिक शब्दों में, शोधकर्ताओं ने पाया कि अम्फीफाइल्स का उपयोग करके ऐसे पहनने योग्य कपड़े बनाना संभव है जिनकी सतह फिसलनयुक्त हो और मानव त्वचा पर अच्छा महसूस हो। 

इसके अलावा, शोधकर्ताओं ने पाया कि कुछ अम्फीफाइल्स, अपनी अंतर्निहित इलेक्ट्रॉनिक गुणों के कारण, इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन-दान करने वाले अम्फीफाइल्स, जब पहनने योग्य सामग्री में शामिल किए जाते हैं, तो ऐसा आरामदायक पदार्थ बनाते हैं जो मानव त्वचा या अन्य सतहों के खिलाफ रगड़ने से उत्पन्न घर्षण के माध्यम से बिजली उत्पन्न कर सकता है।  

संक्षेप में, जैसा कि ह्सियाओ ने उजागर किया, उनके प्रूफ़-ऑफ़-कॉन्सेप्ट परीक्षण में, शोधकर्ताओं ने पाया कि ये अम्फीफाइल सामग्री न केवल त्वचा पर अच्छा महसूस करती हैं बल्कि 300 वोल्ट तक उत्पन्न कर सकती हैं, जो एक छोटे टुकड़े के लिए उल्लेखनीय है।

साद खान के अनुसार:

“हम इन सामग्रियों का उपयोग करने के लिए और अधिक काम करने में रुचि रखते हैं, जैसे यह खोजना कि इन्हें शामिल किया जा सकता है मौजूदा हैप्टिक उपकरणों में। और हम उद्योग साझेदारों के साथ मिलकर नई अनुप्रयोगों की पहचान करने के लिए खुले हैं।”

जबकि अनुसंधान और उसका औद्योगिक अपनाना साथ-साथ चलना चाहिए, कई कंपनियां पहले से ही ऐसे उत्पादों पर गहन शोध कर रही हैं जो शरीर से ऊर्जा निकालकर पहनने योग्य तकनीक उपकरणों को चलाएंगे। अगले भागों में, हम ऐसी कुछ अग्रणी कंपनियों पर चर्चा करेंगे जो इस प्रकार के शोध से लाभ उठा सकती हैं। 

1. Medtronic PLC

एक कंपनी जो पहनने योग्य तकनीक के साथ व्यापक रूप से काम करती रही है वह Medtronic है। यह बड़ी सार्वजनिक मेड-टेक दिग्गज शायद हैप्टिक ऊर्जा हार्वेस्टर्स का लाभ उठाने के लिए सबसे बेहतर स्थितियों में से एक है। 

Medtronic की सबसे महत्वपूर्ण पेशकशों में से एक BioButton है, एक मल्टी-पैरामीटर, मेडिकल-ग्रेड पहनने योग्य डिवाइस जो बुद्धिमान रोगी मॉनिटरिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रमुख जीवन संकेतों और बायोमैट्रिक्स पर ट्रेंडिंग डेटा प्रदान करता है, जो रोगी के गिरावट का प्रारंभिक संकेतक है।

रोगी गिरावट के प्रमुख संकेतकों की निरंतर निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया, यह मॉनिटर आरामदायक श्वसन दर, आरामदायक हृदय दर, त्वचा तापमान और कई बायोमैट्रिक्स को माप सकता है। पहनने योग्य डिवाइस ने शोधकर्ताओं को ट्रेंडिंग डेटा का अन्वेषण करने में सक्षम बनाया ताकि चिकित्सकों को उन रोगियों की पहचान करने में मदद मिल सके जिन्हें क्लिनिकल हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है और जो डिस्चार्ज के लिए तैयार हो सकते हैं।

2022 में, Medtronic ने BioIntelliSense, एक निरंतर स्वास्थ्य मॉनिटरिंग और क्लिनिकल इंटेलिजेंस कंपनी, के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की, जिससे BioButton के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अस्पतालों और 30-दिन पोस्ट-एक्यूट अस्पताल-से-घर वितरण अधिकार प्राप्त हुए। 

साझेदारी की घोषणा के दौरान, Frank Chan, Ph.D., जो Medtronic के मेडिकल सर्जिकल पोर्टफोलियो के अंतर्गत Patient Monitoring व्यवसाय के अध्यक्ष थे, ने कहा:

“हमारा लक्ष्य है कि हम चिकित्सकों और रोगियों को कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करके व्यक्तिगत देखभाल को सशक्त बनाएं — कभी भी, कहीं भी। BioIntelliSense के साथ हमारे सहयोग के माध्यम से, हम अस्पताल में रहने से घर तक निरंतर, जुड़ी हुई देखभाल का समर्थन करेंगे और अपने पहुंच को विस्तारित करके अधिक रोगियों को अधिक स्थानों पर पहले से अधिक मदद करेंगे।”

MDT मूल्य चार्ट

दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मेड-टेक कंपनियों में से एक होने के नाते, Medtronic है शायद इस प्रकार के शोध से लाभ उठाने के लिए सबसे बेहतर स्थितियों में से एक। मई 2024 में, Medtronic ने वित्तीय परिणाम अपने चौथे तिमाही और वित्तीय वर्ष 2024 के लिए घोषित किए। कंपनी ने Q4 राजस्व $8.6 बिलियन बताया, जो रिपोर्टेड 0.5% और ऑर्गेनिक 5.4% वृद्धि है। कंपनी ने FY 24 राजस्व $32.4 बिलियन बताया, जो रिपोर्टेड 3.6% और ऑर्गेनिक 5.2% वृद्धि है। 

2. Philips

Medtronic की तरह, एक अन्य तकनीकी दिग्गज जिसने अत्याधुनिक पहनने योग्य तकनीक विकसित करने में बहुत सारे R&D प्रयास लगाए हैं वह Philips है। Philips के रोगी-धारित मॉनिटरिंग समाधान रोगियों को देखभाल इकाई या अस्पताल में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता देते हैं।

आराम के लिए डिज़ाइन किए गए, Phillips के रोगी-धारित उपकरण वायरलेस तकनीक का उपयोग करके डेटा और अलार्म को आवश्यक स्थानों पर भेजते हैं, जैसे केंद्रीय नर्सिंग एरिया, रिमोट ऑब्ज़र्वेशन एरिया, या देखभालकर्ता के मोबाइल डिवाइस पर। ये उपकरण सामान्य और मध्य-देखभाल रोगी जनसंख्या की क्लिनिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न माप क्षमताओं से सुसज्जित हैं। 

उत्पाद का ब्रांड नाम Intellivue MX40 है। उपयोगकर्ता IntelliVue MX40 को डिस्पोजेबल AA बैटरियों या एकल Philips रिचार्जेबल बैटरी से संचालित कर सकते हैं। यह डिवाइस निरंतर ST और QT, FAST SpO2, और इम्पीडेंस श्वसन की निगरानी करते हुए 12-लीड ECG जानकारी प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। 5 स्क्रीन फ़ॉर्मैट तक के साथ, आवश्यक जानकारी एक ही स्पर्श से आसानी से उपलब्ध होती है।

डिवाइस में IntelliVue मॉनिटर्स के साथ वायरलेस शॉर्ट-रेंज कनेक्शन है जो जीवन संकेतों को कैप्चर करने या अधिक व्यापक दृश्यता के लिए उपयोगी है। डिवाइस में एक अनोखा केबल कनेक्टर है जो मिट्टी और तरल पदार्थों के संग्रह को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और एक केस डिज़ाइन है जो उच्च-स्तरीय डिसइन्फेक्टेंट्स, जिसमें समय-समय पर स्टेरिलाइज़ेशन शामिल है, को सहन कर सकता है।

उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, 2023 में, Philips ने 18.2 बिलियन यूरो की बिक्री दर्ज की, जिसमें 6% तुलनीय बिक्री वृद्धि और समायोजित EBITA मार्जिन 10.6% था। 

जबकि Medtronic और Philips जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियां ऐसे उत्पाद विकसित कर रही हैं जो हैप्टिक ऊर्जा हार्वेस्टर्स से काफी लाभ उठा सकते हैं, कई अन्य अनुसंधान संस्थान भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। 

आने वाले भागों में, हम कुछ ऐसे अनुसंधान अध्ययनों पर चर्चा करेंगे जिनमें इस क्षेत्र में अनुप्रयोगों को क्रांतिकारी बनाने की क्षमता है।

शरीर के ताप से ऊर्जा को संग्रहित करने और उसे बिजली में बदलने वाला इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोटाइप

सितंबर 2024 में, University of Washington के शोधकर्ताओं ने एक लचीला, टिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोटाइप विकसित किया जो शरीर के ताप से ऊर्जा संग्रहित कर उसे छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे बैटरियों, सेंसर या LEDs को चलाने के लिए बिजली में बदल सकता है। डिवाइस की लचीलापन इसे कई बार छेदने और 2000 बार तक खींचने के बाद भी उपयोगी बनाता रहता है। 

सीनियर लेखक Mohammad Malakooti, UW के मैकेनिकल इंजीनियरिंग सहायक प्रोफेसर के अनुसार:

“जब आप इस डिवाइस को अपनी त्वचा पर लगाते हैं, तो यह आपके शरीर के ताप का उपयोग करके सीधे LED को चलाता है। जैसे ही आप डिवाइस लगाते हैं, LED जल उठता है। यह पहले संभव नहीं था।”

कार्यात्मक रूप से विस्तार करने के लिए, डिवाइस में तीन मुख्य परतें हैं। मध्य में स्थित परत में कठोर थर्मोइलेक्ट्रिक अर्धचालक होते हैं जो गर्मी को बिजली में बदलते हैं। इन अर्धचालकों को कम थर्मल कंडक्टिविटी वाले 3D-प्रिंटेड कंपोजिट्स से घेरा गया है, जो ऊर्जा रूपांतरण को बढ़ाता है और डिवाइस के वजन को कम करता है।

इसके अलावा, खिंचाव, चालकता और विद्युत स्व-हीलिंग प्रदान करने के लिए, अर्धचालकों को प्रिंटेड लिक्विड मेटल ट्रेसेस से जोड़ा गया है। साथ ही, बाहरी परतों में एम्बेडेड लिक्विड मेटल ड्रॉपलेट्स अर्धचालकों तक गर्मी के स्थानांतरण को सुधारते हैं और लचीलापन बनाए रखते हैं क्योंकि धातु कमरे के तापमान पर तरल रहती है।

तकनीक के लाभों और इसके बड़े उद्देश्य के बारे में बात करते हुए, मोहम्मद मलाकूती ने कहा:

“यह डेटा सेंटरों में विशेष रूप से सहायक हो सकता है, जहाँ सर्वर और कंप्यूटिंग उपकरण बड़ी मात्रा में बिजली का उपभोग करते हैं और गर्मी उत्पन्न करते हैं, जिससे उन्हें ठंडा रखने के लिए और अधिक बिजली की आवश्यकता होती है। हमारे डिवाइस उस गर्मी को पकड़ सकते हैं और उसे तापमान और आर्द्रता सेंसर को चलाने के लिए पुनः उपयोग कर सकते हैं।”

उन्होंने जोड़ा:

“यह दृष्टिकोण अधिक टिकाऊ है क्योंकि यह एक स्वतंत्र प्रणाली बनाता है जो स्थितियों की निगरानी करती है जबकि कुल ऊर्जा खपत को कम करती है। साथ ही, रखरखाव, बैटरियों को बदलने या नई वायरिंग जोड़ने की चिंता नहीं रहती।”

भविष्य में, शोधकर्ता आशावादी थे कि यह तकनीक वर्चुअल रियलिटी सिस्टम और अन्य पहनने योग्य सहायक उपकरणों में लागू होगी ताकि त्वचा पर गर्म और ठंडा संवेदनाएँ उत्पन्न की जा सकें या समग्र आराम को बढ़ाया जा सके। 

इससे तीन साल पहले, अक्टूबर 2021 में, CU Boulder के शोधकर्ताओं ने एक समान सफलता हासिल की थी। हम अगले भाग में उस शोध पर नजर डालेंगे।

स्मार्ट फैब्रिक के बारे में जानने के लिए यहाँ क्लिक करें जो शरीर की गर्मी को ऊर्जा में बदलता है।

पहनने योग्य डिवाइस जिसने शरीर को बैटरी में बदल दिया

CU Boulder के शोधकर्ताओं ने एक नया, कम लागत वाला पहनने योग्य डिवाइस विकसित किया जो मानव शरीर को एक जैविक बैटरी में बदल सकता है। 

डिवाइस की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक यह थी कि यह इतना लचीला था कि इसे अंगूठी, ब्रेसलेट या किसी भी अन्य एक्सेसरी के रूप में पहना जा सके जो पहनने वाले की त्वचा को छूती हो। यह व्यक्ति की प्राकृतिक गर्मी का उपयोग करता था—थर्मोइलेक्ट्रिक जेनरेटरों का उपयोग करके शरीर के आंतरिक तापमान को बिजली में बदलता था। 

डिवाइस प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर त्वचा क्षेत्र के लिए लगभग 1 वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न कर सकता था—ज्यादातर मौजूदा बैटरियों की तुलना में प्रति क्षेत्र कम वोल्टेज, लेकिन फिर भी घड़ियों या फिटनेस ट्रैकर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को चलाने के लिए पर्याप्त था। 

शोधकर्ताओं ने पॉलीइमाइन नामक लचीली सामग्री से बना आधार उपयोग किया और फिर उस आधार में कई पतले थर्मोइलेक्ट्रिक चिप्स को एम्बेड किया, उन्हें सभी लिक्विड मेटल वायर से जोड़ा। अंतिम उत्पाद एक प्लास्टिक ब्रेसलेट और एक मिनिएचर कंप्यूटर मदरबोर्ड या शायद एक तकनीकी हीरे की अंगूठी के बीच का मिश्रण जैसा दिखता था।  

समाधान इतना लचीला था कि इसकी शक्ति को अधिक जेनरेटर ब्लॉकों को जोड़कर बढ़ाया जा सकता था। एक शोधकर्ता ने इस समाधान की तुलना लेगोज़ के साथ हमारे व्यवहार से की:

“यह कई छोटे लेगो टुकड़ों को मिलाकर एक बड़ी संरचना बनाने जैसा है। यह आपको बहुत सारी कस्टमाइज़ेशन विकल्प देता है।”

अल्ट्रा-थिन, लचीली फिल्म जो अगली पीढ़ी के पहनने योग्य उपकरणों को शक्ति प्रदान करती है

एक हालिया शोध, जो Queensland University of Technology की टीम द्वारा संचालित था, ने एक अल्ट्रा-थिन, लचीली फिल्म विकसित की जो शरीर की गर्मी का उपयोग करके अगली पीढ़ी के पहनने योग्य उपकरणों को शक्ति प्रदान कर सकती है, जिससे बैटरियों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

इसके अतिरिक्त, यह तकनीक इलेक्ट्रॉनिक चिप्स को ठंडा कर सकती है, जिससे स्मार्टफ़ोन और कंप्यूटर अधिक कुशलता से चलते हैं।

प्रोफेसर झी-गैंग चेन के अनुसार, जिनकी टीम का नया शोध प्रकाशित हुआ प्रतिष्ठित जर्नल Science:

लचीले थर्मोइलेक्ट्रिक डिवाइस त्वचा पर आराम से पहने जा सकते हैं जहाँ वे मानव शरीर और आसपास की हवा के बीच तापमान अंतर को प्रभावी रूप से बिजली में बदलते हैं।”

इस तकनीक के संभावित अनुप्रयोगों के बारे में बात करते हुए, प्रोफेसर चेन ने बताया कि इसे एक संकीर्ण स्थान में, जैसे कंप्यूटर या मोबाइल फोन के अंदर, चिप्स को ठंडा करने और प्रदर्शन को सुधारने के लिए लागू किया जा सकता है। 

अन्य अनुप्रयोगों में व्यक्तिगत थर्मल प्रबंधन शामिल था, जहाँ शरीर की गर्मी एक पहनने योग्य हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम को शक्ति प्रदान कर सकती है। शोधकर्ताओं ने कुछ चुनौतियों का उल्लेख किया जो समान नवाचारों में भी मौजूद थीं। इन चुनौतियों में सीमित लचीलापन, जटिल निर्माण, उच्च लागत और अपर्याप्त प्रदर्शन शामिल थे।

हालांकि, वर्तमान में हम जिस शोध पर चर्चा कर रहे हैं, वह लागत प्रबंधन के संदर्भ में कुछ समाधान प्रस्तुत करता है। इस क्षेत्र में अधिकांश शोध बिस्मथ टेल्यूराइड-आधारित थर्मोइलेक्ट्रिक्स पर केंद्रित रहा है, जो गर्मी को बिजली में बदलने की उच्च क्षमताओं के कारण मूल्यवान हैं, टीम ने छोटे क्रिस्टल या “नैनो बाइंडर्स” का उपयोग करके लचीली थर्मोइलेक्ट्रिक फिल्म बनाने की लागत-प्रभावी तकनीक पेश की, जो बिस्मथ टेल्यूराइड शीट्स की एक सुसंगत परत बनाते हैं, जिससे दक्षता और लचीलापन दोनों बढ़ते हैं।

विशेष रूप से, टीम ने “सॉल्वोथर्मल सिंथेसिस” तकनीक का उपयोग किया, जो उच्च तापमान और दबाव में सॉल्वेंट में नैनोक्रिस्टल बनाती है, साथ ही “स्क्रीन-प्रिंटिंग” और “सिन्टरिंग” को जोड़ा।

शोधकर्ताओं ने रिकॉर्ड-उच्च थर्मोइलेक्ट्रिक प्रदर्शन, असाधारण लचीलापन, स्केलेबिलिटी और कम लागत के साथ प्रिंटेबल A4 आकार की फिल्म बनाई। स्क्रीन-प्रिंटिंग विधि ने बड़े पैमाने पर फिल्म उत्पादन को संभव बनाया, जबकि सिन्टरिंग ने फिल्म को लगभग पिघलने के बिंदु तक गर्म किया, जिससे कणों को एक साथ बंधित किया गया।

समाधान अन्य प्रणालियों के साथ भी काम कर सकता है, जैसे सिल्वर सेलेनाइड-आधारित थर्मोइलेक्ट्रिक्स, जो संभावित रूप से सस्ते और पारंपरिक सामग्री की तुलना में अधिक टिकाऊ हैं।

समापन शब्द

सफल ऊर्जा प्रबंधन तकनीकी समाधान को सफल या असफल करने वाली सबसे महत्वपूर्ण सीमा बन गया है। शरीर की गर्मी का उपयोग करके पहनने योग्य तकनीक को शक्ति देने वाली ऊर्जा संग्रहण तकनीकें इस दिशा में सबसे आशाजनक दृष्टिकोण हैं, जो बाहरी ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता के बिना दक्षता सुनिश्चित करती हैं। इन प्रयासों से उत्पन्न समाधान टिकाऊ हैं। बढ़ती स्वीकृति के साथ, अब केवल समय की बात है कि ये समाधान बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन के लिए उपयुक्त हो जाएँ, जिससे लागत कम हो और उपलब्धता बढ़े।  

अध्ययन संदर्भ:

1. Jani, P. K., Yadav, K., Derkaloustian, M., Koerner, H., Dhong, C., Khan, S. A., & Hsiao, L. C. (2025). Compressing slippery surface-assembled amphiphiles for tunable haptic energy harvesters. Science Advances, 11(3), eadr4088. https://doi.org/10.1126/sciadv.adr4088

गौरव ने 2017 में क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करना शुरू किया और तब से वह क्रिप्टो स्पेस से प्यार करने लगे। उनकी क्रिप्टो में सब कुछ में रुचि ने उन्हें क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन में विशेषज्ञता वाले लेखक में बदल दिया। जल्द ही उन्हें क्रिप्टो कंपनियों और मीडिया आउटलेट्स के साथ काम करते हुए पाया। वह एक बड़े समय के बैटमैन प्रशंसक भी हैं।