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      如何利用氣體電源為監控設備供電

          氣體電源系統由厚度小于10微米的蛋白質納米線薄膜驅動。膜的底部位于攝像頭干擾器電極上,較小的電極位于頂部,僅覆蓋部分納米線膜。當薄膜暴露于空氣中并吸收大氣中的水蒸氣時,納米線的電導率和表面化學性質會產生在電極之間產生電流的條件。該器件已顯示出在七微米厚的攝像頭薄膜上產生約0.5伏的持續電壓,其密度約為每平方厘米17微安。
       
          結果是該設備可以真正從稀薄的空氣中產生電能,并且可以連續產生清潔能源。這聽起來確實是一個非常大膽的主張,但研究小組將這一發現歸因于水分梯度,從而在質子擴散的納米線材料中產生了電荷。監控屏蔽器電荷擴散會感應出一個平衡電場。保持的水分梯度與以前的系統中的水分梯度從根本上不同,并解釋了該監控設備如何連續產生電輸出。
       
          商業能源生產的潛力:迄今為止,將水力發電與其他類型的攝像頭納米材料(例如石墨烯)一起使用的研究攝像頭屏蔽器只能產生短時間的電爆發。相比之下,空氣發電機可以產生約0.5伏的持續電壓。盡管這不是很多精力,但是如果團隊成功連接多個設備,他們將有足夠的能力來創建具有商業可行性的產品。
       
          該團隊生產的當前監控設備能夠為小型電子設備供電,他們預計他們將能夠在不久的將來將本發明推向商業規模。下一步包括開發一個小型監控干擾器貼片,為智能手表等可穿戴設備供電,并將氣體電源應用于手機以消除間歇性充電。
       
          夢想是能夠大規模使用該技術,并有可能創造出可以為電網供電的監控攝像頭干擾器氣動發電機。如果能夠實現,該技術將為可持續能源生產做出重大貢獻。
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