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थर्मोइलेक्ट्रिक डिवाइस में नई उपलब्धि, जो पहनने योग्य उपकरणों को आगे बढ़ाएगी

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Thermoelectric Device Breakthrough

क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (QUT) की एक शोध टीम ने एक लचीली और अत्यंत पतली फिल्म विकसित की है जो केवल हमारे शरीर के ताप से पहनने योग्य उपकरणों को शक्ति प्रदान करती है, जिससे बैटरियों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। 

नई तकनीक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक चिप्स को स्मार्टफ़ोन और कंप्यूटर में ठंडा करने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे वे अधिक कुशलता से चलें और उनकी स्थिरता बढ़े।

इस突破 (ब्रेकथ्रू) के अनुसार प्रोफेसर झी-गैंग चेन, ARC रिसर्च हब इन ज़ीरो-एमिशन पावर जेनरेशन फॉर कार्बन न्यूट्रैलिटी (ZeroPC) के संस्थापक निदेशक, ने कहा कि यह शरीर के ताप को बिजली में बदलने वाले थर्मोइलेक्ट्रिक डिवाइस बनाने की एक प्रमुख चुनौती को संबोधित करता है। यह डिवाइस पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक सतत ऊर्जा स्रोत बन सकता है।

लचीले थर्मोइलेक्ट्रिक डिवाइस के बारे में बात करते हुए प्रोफेसर चेन ने कहा:

“इन्हें त्वचा पर आराम से पहना जा सकता है जहाँ वे मानव शरीर और आसपास की हवा के बीच ताप अंतर को प्रभावी रूप से बिजली में बदल देते हैं।”

एक असाधारण थर्मोइलेक्ट्रिक पहनने योग्य डिवाइस का निर्माण

शरीर के ताप को ऊर्जा में बदलने वाले डिवाइस, जो अत्यधिक रुचि और खोज का विषय हैं, वर्तमान में उच्च लागत, जटिल निर्माण, सीमित लचीलापन और अपर्याप्त प्रदर्शन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिससे उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन और अपनाना कठिन हो रहा है। 

हालिया अध्ययन में जर्नल Science में प्रकाशित, QUT टीम ने लचीली थर्मोइलेक्ट्रिक फिल्म बनाने की एक लागत‑प्रभावी विधि प्रस्तुत की। इसके लिए उन्होंने छोटे क्रिस्टल या ‘नैनोबाइंडर’ का उपयोग किया जो बिस्मथ टेल्यूराइड शीट्स की एक समान परत बनाते हैं, जिससे लचीलापन और दक्षता दोनों में वृद्धि होती है।

बिस्मथ टेल्यूराइड (Bi2Te3) शोधकर्ताओं द्वारा ऐसे डिवाइस बनाने में लोकप्रिय सामग्री है। यह ग्रे पाउडर बिस्मथ और टेल्यूरियम का यौगिक है। रासायनिक रूप से स्थिर यह अर्धचालक उत्कृष्ट गुण प्रदर्शित करता है जो गर्मी को बिजली में बदलता है, जिससे यह गति, हृदय गति और तापमान मॉनिटर जैसे कम‑शक्ति अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनता है।

QUT टीम ने कहा, “हमने A4 आकार की प्रिंटेबल फिल्म बनाई है जिसमें रिकॉर्ड‑हाई थर्मोइलेक्ट्रिक प्रदर्शन, असाधारण लचीलापन, स्केलेबिलिटी और कम लागत है, जिससे यह उपलब्ध सर्वोत्तम लचीली थर्मोइलेक्ट्रिक्स में से एक बनती है।”

QUT टीम की प्रिंटेबल फिल्म में Bi2Te3‑आधारित नैनोप्लेट्स को अत्यधिक अभिविन्यस्त अनाज और Te नैनोरॉड्स को “नैनोबाइंडर” के रूप में शामिल किया गया है। 

यहाँ उपयोग की गई तकनीक “सॉल्वोथर्मल संश्लेषण” है, जो उच्च तापमान और दबाव पर सॉल्वेंट में नैनोक्रिस्टल बनाती है। इस तकनीक को “सिन्टरिंग” के साथ जोड़ा गया, जो फिल्म को लगभग पिघलने बिंदु तक गर्म करके कणों को जोड़ता है, और “स्क्रीन‑प्रिंटिंग” के साथ, जो बड़े पैमाने पर फिल्म उत्पादन को सक्षम बनाता है।

टीम द्वारा उपयोग की गई विधि सिल्वर सेलेनाइड (Ag2Se)‑आधारित थर्मोइलेक्ट्रिक्स जैसे अन्य अकार्बनिक प्रणालियों के साथ भी काम कर सकती है, जो पारंपरिक सामग्री की तुलना में सस्ती और अधिक सतत हो सकती हैं, जिससे इस तकनीक की व्यापक प्रयोज्यता सिद्ध होती है।

“सामग्री में यह लचीलापन हमारे दृष्टिकोण द्वारा लचीली थर्मोइलेक्ट्रिक तकनीक को आगे बढ़ाने की व्यापक संभावनाओं को दर्शाता है।”

– अध्ययन के प्रथम लेखक, वेनयी चेन

अध्ययन के अनुसार डिवाइस ने सामान्यीकृत पावर डेंसिटी >3 μW cm−2 K−2 प्राप्त की, जिसे टीम ने “स्क्रीन‑प्रिंटेड डिवाइसों में सबसे अधिक में से एक” कहा है। 

इन नवीनतम शोधों से स्मार्टवॉच और व्यक्तिगत थर्मल प्रबंधन जैसे पहनने योग्य उपकरणों के लिए एक शक्तिशाली समाधान मिलता है। ऊर्जा प्रदान करने के अलावा, इन थर्मोइलेक्ट्रिक डिवाइसों को मोबाइल फ़ोन के अंदर जैसे सीमित स्थान में भी लागू किया जा सकता है, जिससे चिप्स को ठंडा करने और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। 

उदाहरण के तौर पर, जब डिवाइस को किसी उपकरण के अंदर लगाया जाता है, तो यह चिप तापमान को अधिकतम 11.7 केल्विन तक कम कर सकता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इष्टतम प्रदर्शन बनाए रखने में सहायता मिलती है। 

यदि टीम इस लचीली विद्युत डिवाइस के प्रदर्शन को सफलतापूर्वक सुधारती है, तो वे भविष्य के स्मार्टफ़ोन को सीधे शक्ति प्रदान कर सकेंगे, जैसा कि चेन ने विश्वविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित आधिकारिक वीडियो “ब्रेकथ्रू शरीर‑ताप से संचालित पहनने योग्य उपकरणों को वास्तविकता के करीब लाता है” में कहा।

डिवाइस के अन्य संभावित उपयोगों में एयर कंडीशनिंग सिस्टम और वेंटिलेशन शामिल हैं। QUT शोध टीम स्मार्ट कपड़ों और ऑटोमोटिव घटकों में थर्मोइलेक्ट्रिक डिवाइस के उपयोग की भी कल्पना करती है।

यह केवल शुरुआत है; अगले चरण में टीम तकनीक के प्रदर्शन को अनुकूलित करने और स्केलेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करेगी। अंततः तकनीक को व्यावसायिक रूप देने के लिए लागत‑प्रभावशीलता, टिकाऊपन और मौजूदा उपकरणों के साथ एकीकरण जैसी चुनौतियों को पार करना आवश्यक है।

अधिक शोध और निरंतर विकास इन डिवाइसों को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर चिकित्सा और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों तक विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में क्रांति लाने में मदद करेंगे।

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पहनने योग्य तकनीक में प्रगति

आज के तकनीकी रूप से उन्नत विश्व में, पहनने योग्य उपकरण एक लोकप्रिय और अत्यधिक लाभदायक नवाचार के रूप में उभरे हैं। 

पहनने योग्य उपकरण सरल मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो शरीर पर पहने जाने या कपड़ों से जुड़े होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सामान्य प्रकारों में स्मार्टवॉच, स्मार्ट ग्लास और रिंग व ब्रेसलेट जैसे स्मार्ट ज्वेलरी शामिल हैं। ये उपकरण व्यक्तिगत डेटा को ट्रैक, विश्लेषण और प्रसारित करते हैं।

पहनने योग्य उपकरणों का सबसे प्रमुख अनुप्रयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में पाया गया है। इनका उपयोग शरीर का तापमान, रक्तचाप, हृदय गति और अन्य महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी के लिए किया जा सकता है। इन उपकरणों का उपयोग उच्च रक्तचाप और मांसपेशी विकारों जैसी शारीरिक बीमारियों के साथ-साथ अल्ज़ाइमर और पार्किंसन जैसी न्यूरोकॉग्निटिव बीमारियों में भी किया जाता है। पहनने योग्य उपकरण दवा वितरण प्रणाली के रूप में भी उपयोग किए जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य देखभाल को व्यक्तिगत बनाया जा रहा है। 

वर्तमान में विभिन्न प्रकार के पहनने योग्य उपकरण स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग हो रहे हैं। इनमें त्वचा‑आधारित उपकरण जैसे ई‑स्किन, पहनने योग्य वेस्ट, स्मार्ट रिंग, इयरफ़ोन और लार, आँसू और पेशाब जैसे बायोफ़्लुइडिक‑आधारित डिवाइस शामिल हैं। 

स्वास्थ्य के अलावा, पहनने योग्य उपकरण संचार, भुगतान, गतिविधि ट्रैकिंग, साथ ही जीवनशैली, गेमिंग, खेल, फिटनेस, सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में भी उपयोग होते हैं।

वर्षों से पहनने योग्य तकनीक विभिन्न तरीकों से विकसित हुई है। सबसे पहले, शोधकर्ता और कंपनियां इन उपकरणों के निर्माण के लिए बेहतर सामग्री की तलाश में रहती हैं। लचीली, खिंचाव योग्य सामग्री और अत्यंत पतले डिज़ाइन इन उपकरणों को आराम से पहने जाने और उनकी कार्यक्षमता बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं।

उदाहरण के तौर पर, गैलियम‑आधारित लिक्विड मेटल, जिनकी उच्च चालकता और जैव‑संगतता है, बायोइलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अग्रणी बन रहे हैं जो शरीर के साथ बेहतर तालमेल रखते हैं।

डिज़ाइन के संदर्भ में, तकनीक ने पारंपरिक तरीकों से काफी आगे बढ़कर अब मानव शरीर के साथ सहज एकीकरण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। ई‑टैटू इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है; ये अत्यंत पतले, त्वचा‑नरम इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो त्वचा के साथ मिलते हैं और गैर‑आक्रामक रूप से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जानकारी को डिजिटल रूप में बदलते हैं।

इन उपकरणों का छोटा आकार, प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटेलिजेंट फैब्रिक के साथ मिलकर ऐसे सेंसर बनाते हैं जो विभिन्न शारीरिक पैरामीटर को मॉनिटर कर सकते हैं जबकि इलेक्ट्रोड को वस्त्रों में एम्बेड किया जाता है ताकि गतिविधि को मापा जा सके। उदाहरण के तौर पर, पहनने योग्य पसीना सेंसर लगातार और गैर‑आक्रामक रूप से पसीने के माध्यम से स्वास्थ्य संकेतकों की निगरानी करते हैं, जिससे सटीक चिकित्सा को सशक्त बनाया जाता है। 

Applications of wearable chemical sensors

स्रोत: MDPI

पहनने योग्य स्मार्ट रासायनिक सेंसर के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति हो रही है, जो स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण निगरानी और सुरक्षा मूल्यांकन में बढ़ती भूमिका निभा रहे हैं। 

विभिन्न नवाचारी दृष्टिकोणों से सेंसर डिज़ाइन और निर्माण किया गया है, जिसमें एक प्रणाली NO2 का पता लगाने के लिए पॉलीविनाइल अल्कोहल/बोराक्स/एगरोज़/NaNO3 इलेक्ट्रोलाइट और मल्टी‑वॉल्डेड कार्बन नैनोट्यूब इलेक्ट्रोड को सोने की नैनोशीट पर सम्मिलित करती है। यह प्रणाली बेहतर प्रदर्शन और स्वयं‑मरम्मत क्षमताएँ प्रदर्शित करती है, जिससे यह पहनने योग्य अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनती है।

पहनने योग्य तकनीक की सीमाओं को पार करना

इन सभी नवाचारों के साथ पहनने योग्य उपकरण बेहतर और अधिक प्रभावी बन रहे हैं, और उन्होंने विभिन्न उद्योगों, विशेषकर स्वास्थ्य क्षेत्र, में परिवर्तन लाया है। हालांकि, वे स्थिरता और गोपनीयता जैसी सीमाओं से जूझते हैं। 

उदाहरण के तौर पर, इन पहनने योग्य उपकरणों के सेंसरों से प्राप्त डेटा लगातार शरीर की गति के कारण विकृति और शोर का शिकार हो सकता है। 

पहनने योग्य उपकरणों में उपयोग की जाने वाली बैटरियां भी एक बड़ी चुनौती पेश करती हैं। ऊर्जा स्रोतों की सीमाओं ने शोधकर्ताओं को विभिन्न समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया है, जैसे पायज़ोइलेक्ट्रिक नैनोजेनरेटर (PENG), जो स्व-शक्तिप्राप्त सेंसर के रूप में कार्य करते हैं, और ट्राइबोइलेक्ट्रिक नैनोजेनरेटर (TENG), जो छोटे आकार के ऊर्जा संग्रहकर्ता के रूप में काम करते हैं।

विशेष रूप से थर्मोइलेक्ट्रिक जेनरेटर ने पहनने योग्य तकनीक के क्षेत्र में काफी ध्यान आकर्षित किया है। 2017 में, ज़ेजियांग विश्वविद्यालय और शियादियन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक पेपर जारी किया जिसमें मानव शरीर की ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए एक पहनने योग्य थर्मोइलेक्ट्रिक जेनरेटर के डिज़ाइन का वर्णन किया गया। 

यह अध्ययन भी Bi2Te3‑आधारित थर्मोइलेक्ट्रिक सामग्री का उपयोग करके एक ऐसा डिवाइस बनाता है जो 12 K ताप अंतर पर 48 mV वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है। जब इसे मानव कलाई की त्वचा पर लगाया गया, तो 25 °C के परिवेश तापमान पर आउटपुट पावर 130.6 nW था, जो शरीर के ताप से ऊर्जा संग्रहण और स्व-शक्तिप्राप्त मोबाइल उपकरणों के विकास की संभावनाओं को दर्शाता है।

एक अन्य अध्ययन ने शरीर के ताप संग्रहण अनुप्रयोगों के लिए थर्मोइलेक्ट्रिक जेनरेटर (TEG) के डिज़ाइन में प्रगति की। समस्या यह है कि शरीर के तापमान और परिवेश तापमान के बीच 10‑15 °C का अंतर होता है, लेकिन केवल एक छोटा भाग ही पहनने योग्य TEG के माध्यम से गुजरता है क्योंकि त्वचा की थर्मल प्रतिरोध बहुत अधिक होती है।

पहनने योग्य TEG की चुनौतियों को दूर करने के लिए, एक व्यापक क्वासी‑3D विश्लेषणात्मक मॉडल विकसित किया गया, और फिर माइक्रोवेव प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग करके उच्च‑प्रदर्शन थर्मोइलेक्ट्रिक नैनोकॉम्पोजिट्स का संश्लेषण किया गया, जिससे थर्मल कंडक्टिविटी में भारी कमी आई और TEG ने मानव शरीर पर व्यावसायिक TEG की तुलना में 4‑7 गुना अधिक पावर डेंसिटी प्रदर्शित की।

सिर्फ इस वर्ष ही कई शोध अध्ययन रिलीज़ हुए हैं जो पहनने योग्य उपकरणों के लिए थर्मोइलेक्ट्रिक डिवाइस पर केंद्रित हैं। 

कुछ महीने पहले, यूनिवर्सिटी ऑफ़ वॉशिंगटन के शोधकर्ताओं ने भी एक अत्यधिक लचीला और नरम प्रोटोटाइप विकसित किया जो शरीर के ताप से ऊर्जा संग्रहित कर उसे बिजली में बदलता है, जिससे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को शक्ति मिलती है। अपने लचीले थर्मोइलेक्ट्रिक डिवाइस (TED) के लिए UW टीम ने 3D नरम संरचनाओं, कठोर अर्धचालकों, बहु‑कार्यात्मक कंपोजिट्स और स्वयं‑मरम्मत करने वाले लिक्विड मेटल कंडक्टर्स का उपयोग किया।

ऊर्जा संग्रहण के अलावा, इन सभी अध्ययनों का फोकस हल्के और लचीले थर्मोइलेक्ट्रिक सामग्री के विकास, विविध शरीर भागों के अनुरूप अनुकूल सतहों का डिज़ाइन, पहनने योग्य उपकरणों की कार्यक्षमता को बढ़ाना और लागत‑प्रभावशीलता तथा स्केलेबिलिटी हासिल करना रहा है।

तेज़ी से बढ़ता पहनने योग्य बाजार

पहनने योग्य तकनीक में प्रगति और बढ़ती कार्यक्षमता ने इन उपकरणों को अपनाने में वृद्धि की है। पहनने योग्य उपकरणों में बढ़ती रुचि के कारण उनका बाजार अनुमानित है कि इस दशक के अंत तक $150 अर्ब से अधिक हो जाएगा।

विशेष रूप से स्मार्टवॉच और फिटनेस ट्रैकर जैसे पहनने योग्य उपकरणों का बाजार पहले से ही बढ़ रहा है। महामारी के दौरान व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित होने के कारण इनकी मांग में तीव्र वृद्धि हुई। ये उपकरण अधिक से अधिक मेट्रिक्स जोड़ रहे हैं, और जैसे-जैसे वे मेडिकल डिवाइस के निकट आते जा रहे हैं, अधिक उपभोक्ता इन्हें अपना रहे हैं।

फिटनेस और स्वास्थ्य देखभाल के अलावा, टेक दिग्गज वर्चुअल, ऑगमेंटेड और मिश्रित वास्तविकता (VR, AR & MR) पहनने योग्य उपकरणों में विशेष रुचि ले रहे हैं। स्मार्ट कपड़े और ई‑टेक्सटाइल भी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन स्केलेबिलिटी और उत्पाद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। 

रोचक बात यह है कि पहनने योग्य भुगतान सेवाओं का बाजार तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें 13.6% की CAGR के साथ $120 अर्ब तक पहुंचने की संभावना है। यह वृद्धि स्मार्टफ़ोन, फिटनेस ट्रैकर और अन्य पहनने योग्य उपकरणों में निकट‑फ़ील्ड कम्युनिकेशन (NFC) के अपनाने से प्रेरित है,

पहनने योग्य तकनीक के उत्पाद प्रकारों में इलेक्ट्रॉनिक स्किन पैच, चेस्ट स्ट्रैप, स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस और पहनने योग्य कैमरे भी शामिल हैं, जो सभी में रुचि बढ़ रही है।

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्तर पर पहनने योग्य उपकरणों की शिपमेंट इस वर्ष 6 % से अधिक वार्षिक वृद्धि (YoY) के साथ लगभग 538 मिलियन यूनिट तक पहुंचने की उम्मीद है। यह वृद्धि बेहतर आर्थिक स्थिति और उभरते क्षेत्रों में पहनने योग्य उपकरणों के बढ़ते अपनाने से प्रेरित है।

हालांकि यह वृद्धि विभिन्न क्षेत्रों में असमान होगी, पहनने योग्य उपकरण, जो कुल बाजार का 60 % से अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं, कीमतों के स्थिर होने पर बढ़त देखेंगे। स्मार्टवॉच, दूसरी ओर, पहली बार YoY में 3 % गिरावट देखेंगे, हालांकि वे अगले वर्ष 4.8 % की वृद्धि के साथ पुनरुद्धार की उम्मीद है। यह कीमतों में वृद्धि और न्यूनतम डिज़ाइन परिवर्तन के कारण है।

उभरते हुए पहनने योग्य उपकरण 

उभरते हुए पहनने योग्य उपकरणों की बात करें तो फिटनेस और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों ने अग्रणी भूमिका निभाई है। 

स्वास्थ्य क्षेत्र में, पहनने योग्य इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG) उपकरण, जो स्मार्टवॉच और पैच के रूप में आते हैं, दूरस्थ हृदय देखभाल को बदल रहे हैं। ये उपकरण ऐसे ऐप्स के साथ जुड़ते हैं जो ECG डेटा संग्रहीत करते हैं, जिसे चिकित्सक दूरस्थ रूप से समीक्षा कर सक्रिय स्वास्थ्य प्रबंधन प्रदान करते हैं, जिससे स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा मिलता है। 

आज के पहनने योग्य उपकरण उन्नत सेंसरों की मदद से निरंतर महत्वपूर्ण संकेतों का संग्रहण सक्षम करते हैं, जो पहनने वाले के बारे में वास्तविक‑समय डेटा प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर, निरंतर ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग (CGM) रक्त शर्करा स्तरों पर वास्तविक‑समय अंतर्दृष्टि देती है, जिससे रोगी घर से ही अपने स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं।

कंपनियों के बीच एक बढ़ती प्रवृत्ति हृदय गति मॉनिटर पर भी केंद्रित है। कासियो G‑Shock Rangeman जैसी स्मार्टवॉच में हृदय गति मॉनिटर होता है जो शरीर की गति और प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन को GPS और सेंसर की मदद से सटीक रूप से पहचानता है। फिर Garmin के हृदय गति मॉनिटर (GRMN ) महिलाओं के लिए आरामदायक डिज़ाइन के साथ आते हैं, जिन्हें सीधे स्पोर्ट्स ब्रा पर क्लिप किया जा सकता है।

जैसा कि हम देख सकते हैं, पहुंच में आसानी तकनीकी कंपनियों के लिए प्रमुख फोकस है। यह बात Oura स्मार्ट रिंग के लिए भी सत्य है, जिसे उँगली पर पहना जा सकता है। इस बैंड में 3D एक्सेलेरोमीटर, शरीर के तापमान को मापने वाला NTC सेंसर और हृदय गति को ट्रैक करने वाला PPG सेंसर शामिल है। 

फिर Evie Smart Ring है, जिसने महिलाओं‑के‑लिए‑पहले डिज़ाइन को अपनाते हुए नींद, हृदय स्वास्थ्य और मासिक धर्म चक्र की ट्रैकिंग को सक्षम किया है। वहीं पहनने योग्य बायोसेंसर तनाव प्रबंधन के लिए आशाजनक रास्ते प्रदान करते हैं, क्योंकि वे कॉर्टिसोल जैसे बायोमार्कर में सूक्ष्म परिवर्तन का पता लगाते हैं। 

कंपनियां ऐसे हेडफ़ोन भी बना रही हैं जो वर्कआउट के दौरान पहनने वाले को मार्गदर्शन देते हैं, जबकि विशेष ग्लव जैसे GyroGlove पार्किंसन रोगियों के लिए कंपकंपी को कम करने और जीवन गुणवत्ता सुधारने हेतु विकसित किए गए हैं।

(QCOM )

मनोरंजन की दुनिया में, Xreal Air जैसे पहनने योग्य उपकरण उपयोगकर्ताओं को कंटेंट देखने और गेम खेलने की सुविधा देते हैं, जबकि Meta के स्मार्ट ग्लास (META ) कंटेंट निर्माण और शेयरिंग को सक्षम करते हैं। फिर Ai Pin है, जो आठ‑कोर, 2.1 GHz क्वालकॉम प्रोसेसर पर चलता है और फोटो ले सकता है, टेक्स्ट संदेश भेज सकता है और कॉल का उत्तर दे सकता है।

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पहनने योग्य क्षेत्र में प्रमुख कंपनियां

अब कंपनियों की बात करें तो, Apple (AAPL ) ने अपने मजबूत स्मार्ट उत्पाद पोर्टफ़ोलियो जैसे Apple Watch के कारण इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस घड़ी द्वारा कवर किए जाने वाले प्रमुख स्वास्थ्य मेट्रिक्स में हृदय गति, श्वसन दर, कलाई का तापमान, रक्त ऑक्सीजन और नींद की अवधि शामिल हैं।

AAPL मूल्य चार्ट

मार्केट कैप $3.75 ट्रिलियन वाले यह विश्व की सबसे बड़ी कंपनी वर्तमान में $248 पर ट्रेड कर रही है, इस वर्ष 28.88 % की वृद्धि के साथ। Apple का EPS (TTM) 6.07 और P/E (TTM) 40.88 है, जबकि डिविडेंड यील्ड 0.40 % है। 28 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही में, जिसमें कंपनी ने iPhone 16 श्रृंखला, AirPods 4 और Apple Watch Series 10 को सुनवाई स्वास्थ्य और स्लीप एपनिया डिटेक्शन सुविधाओं के साथ लॉन्च किया, इस तकनीकी दिग्गज ने $94.9 बिलियन का राजस्व दर्ज किया।

इसी बीच, Google ने Fitbit के माध्यम से पहनने योग्य बाजार में प्रवेश किया, जिसे उसने 2021 में अधिग्रहित किया। चीनी कंपनी Huawei ने भी इस वर्ष अपना TruSense सिस्टम लॉन्च किया है ताकि आगामी पहनने योग्य उपकरणों को शक्ति प्रदान की जा सके। इस क्षेत्र में अन्य उल्लेखनीय नामों में Samsung Group , Sony Corporation (SONY ), Microsoft (MSFT ) और Garmin शामिल हैं।

निष्कर्ष

पहनने योग्य तकनीक एक तेज़ी से बढ़ता बाजार है, जिसमें बहुत रुचि और विकास हो रहा है। इसके अलावा, QUT टीम द्वारा हासिल किए गए थर्मोइलेक्ट्रिक तकनीक में突破 (ब्रेकथ्रू) इन उपकरणों को बैटरियों पर निर्भरता से मुक्त कर अधिक हल्के और कुशल पहनने योग्य बनाते हुए भविष्य की दिशा को स्पष्ट कर रहे हैं। 

हालांकि इन सभी सामग्री और डिज़ाइन में प्रगति ने वैश्विक पहनने योग्य बाजार को आगे बढ़ाया है, लागत, स्केलेबिलिटी और टिकाऊपन के संबंध में अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। केवल आगे के नवाचार, निरंतर सहयोग और बढ़ी हुई निवेश के माध्यम से ही ये सभी突破 (ब्रेकथ्रू) व्यावहारिक अनुप्रयोगों में लागू हो पाएंगे और हमारे दैनिक जीवन में एकीकृत हो पाएंगे!

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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।