В Китае при помощи 3D-печати создали суперконденсаторы для накопления энергии
Исследователи Харбинского технологического института разработали специальный процесс и материал. При смешивании углеродных нанотрубок, технического углерода и цемента они создали высокопроводящие печатные чернила.
После завершения 3D-печати с использованием этой смеси и затвердевания готового цемента, в матрице конструкций образуются заполненные водой микропоры. Они создают высокоскоростные пути для движения заряженных ионов между электродами.
В результате готовые бетонные конструкции (плиты перекрытий, лестницы и другие строительные элементы) накапливают энергию. В демонстрации три печатных конструкции мгновенно запитали массив светодиодов.
Прочность материала на сжатие достигает 23 МПа, что соответствует нормативам для конструкционного бетона.
Ученые оговариваются, что технология рассчитана на питание слаботочных устройств и сенсоров Интернета вещей — датчиков безопасности, систем мониторинга состояния конструкций и аварийного освещения.
Исследователи Харбинского технологического института разработали специальный процесс и материал. При смешивании углеродных нанотрубок, технического углерода и цемента они создали высокопроводящие печатные чернила.
После завершения 3D-печати с использованием этой смеси и затвердевания готового цемента, в матрице конструкций образуются заполненные водой микропоры. Они создают высокоскоростные пути для движения заряженных ионов между электродами.
В результате готовые бетонные конструкции (плиты перекрытий, лестницы и другие строительные элементы) накапливают энергию. В демонстрации три печатных конструкции мгновенно запитали массив светодиодов.
Прочность материала на сжатие достигает 23 МПа, что соответствует нормативам для конструкционного бетона.
Ученые оговариваются, что технология рассчитана на питание слаботочных устройств и сенсоров Интернета вещей — датчиков безопасности, систем мониторинга состояния конструкций и аварийного освещения.