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Energia

Enguia elétrica artificial gera energia até debaixo d'água

Redação do Site Inovação Tecnológica - 01/07/2019

Enguia elétrica artificial gera energia até debaixo d'água
O nanogerador biônico é extremamente simples, mas funciona em qualquer condição ambiental.
[Imagem: TAN Puchuan]

Nanogerador biônico

Pesquisadores chineses desenvolveram um nanogerador biônico inspirado nas enguias elétricas.

Yang Zou e seus colegas afirmam que sua nova tecnologia atende às rígidas demandas dos equipamentos portáteis e de vestir em termos de esticabilidade, deformabilidade, biocompatibilidade e impermeabilidade.

Eles apontam como principais aplicações a criação de uma fonte de energia para aparelhos eletrônicos que precisem funcionar no ar, na terra ou na água, e no monitoramento humano, devido à sua excelente flexibilidade e capacidade de resposta mecânica.

O nanogerador mimetiza a estrutura dos canais iônicos existentes na citomembrana dos eletrócitos das enguias elétricas.

O canal biônico mecanicamente sensível foi criado com base na incompatibilidade de tensão entre os polímeros PDMS (polidimetilsiloxano) e silicone.

Enguia elétrica artificial gera energia até debaixo d'água
A demonstração envolveu monitorar em tempo real os movimentos de um nadador.
[Imagem: TAN Puchuan]

Enguia artificial

Assim como o canal iônico das enguias, o nanogerador pode gerar uma tensão de circuito aberto de até 10 V debaixo d'água e até 170 V sob condições secas.

Essa capacidade foi mantida após 50.000 testes de tração uniaxial, com uma taxa de tração de 50%.

Para provar o aspecto prático da tecnologia, os pesquisadores construíram um sistema de monitoramento de movimento sem fio subaquático. Através deste sistema, os sinais de diferentes movimentos de natação podem ser transmitidos, exibidos e registrados de forma síncrona.

Bibliografia:

Artigo: A bionic stretchable nanogenerator for underwater sensing and energy harvesting
Autores: Yang Zou, Puchuan Tan, Bojing Shi, Han Ouyang, Dongjie Jiang, Zhuo Liu, Hu Li, Min Yu, Chan Wang, Xuecheng Qu, Luming Zhao, Yubo Fan, Zhong Lin Wang, Zhou Li
Revista: Nature Communications
Vol.: 10, Article number: 2695
DOI: 10.1038/s41467-019-10433-4






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