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新奇を標榜する発電服を織る

2011/7/15 13:17:00 26

発電服を織る

ナノメ-トルテクニックと組み合わせて,携帯型太陽光エネルギーは新しい紡績物を利用して,電源の足りない辺境の山村に光明をもたらすことができます。

このようにすれば、世界の人口は約20億人で、電線を架ける必要がなくなり、自分の服で電力が得られます。


アメリカのある世界エネルギー研究機構の研究開発者が小型電池を挿入しました。

シャツ

関連部品を縫って、発展途上国の辺境コミュニティに持って行って実験をします。

このプロジェクトは現地の人が自分の紡績物を利用してクリーンエネルギーを獲得することを目的としています。

このような取り組みは、地元のコミュニティに新たな技術を導入し、エネルギー不足の問題を解決しただけでなく、自社の紡績品の価値も高めた。


上記以外に、他の研究開発者は現地の人にどうやって2枚の太陽エネルギーを熱フィルムに集め、充電できる電池、USBインターフェイスとLEDライトを服に織り込むかを訓練しています。

このような服の利点は、人が歩く中で携帯電話に充電できます。彼らの日常の仕事をすることができます。最も重要なのは、家に帰って服で集められる太陽光変換の電気照明は、コミュニティの夜を明るくします。

このプロジェクトを担当したアメリカのボストン研究開発機構の織物デザイナーのヒラ・ケネディさんは記者に言いました。


複数の非政府組織の協力のもと、このプロジェクトはすでに多くの発展途上国で展開されています。その中でブラジル、ケニア、ハイチ、ニカラグア、マダガスカル、メキシコ、南アフリカが上位を占めています。

メキシコの山間部では、遊牧民は昼間から服を着て充電し、夜は服で部屋を明るくし、彼らの製品を町に売っています。

ニカラグアには政府ではない機構があります。パソパシフィクと呼ばれる組織があります。2つの村に電力を供給してくれます。

同機構の担当者は「子供たちは夜に本を読んでいます。女性は夜に荷物を持って出かけます。

彼らはお金でディーゼルオイルや電池の照明を買わないで、部屋を明るくします。


このプロジェクトは多くの未発達国と地域の生産と生活のために半分の炭素足跡を減らしました。彼らが着ている発電織物はもっと軽くて、もっとファッション的で快適です。

ニカラグアの関連機関によると、彼らはまだこのような製品を開発していませんが、グローバル化の新エネルギー開発の経済モデルに順応するために、彼らはすでに遠くの山村に新型の省電力紡績品を持って行く理想を実現しました。


ナノテクノロジーが世界にもたらす変化に対して、ブラジル社会学者のポール・マーティンは、紡績物を太陽エネルギーを吸収する技術方式に統合することが世界的なトレンドになっているとして、現在の研究開発機構はこのような技術を効果的に必要とする人々に効果的なコストの製品を持っていけばいいと考えています。


太陽光発電用の織物(添加)は、優れた研究開発例である。

過去において、ブラジル政府は科学技術は社会的適用性を持たないと誤解し、科学技術の力を重視していませんでした。しかし、今日は現地の需要に応じて、ブラジル政府はこの技術分野に巨額の資金を投入し、ブラジルのこの分野を世界の先頭に立たせることを目指して、全世界に手本を示しました。


これらの国と違って、アメリカは防弾できる発電衣を開発しました。

周知のように、ゲルマニウムは脆くて硬い緩い物質に属しています。

実際にはゲルマニウムから作られた「薄紙」の材料は塑性が強く、損傷を心配することなく自在に曲げられています。

特にゲルマニウムナノワイヤーは思わぬ丈夫さを持っています。ケバラと似た強度と重さの比率を持っています。

一般にゲルマニウムを損傷させる衝撃力は,ゲルマニウムナノワイヤには全く影響を及ぼさない。

しかし、ゲルマニウムナノワイヤーだけで防弾衣を作るのは足りません。

カフラが防弾できるのは、繊維の防弾性能が優れているだけでなく、繊維全体の防弾性能も独特です。

しかし、ゲルマニウムナノワイヤはこれに比べて、ケバラはやや見劣りがします。

だから、


アメリカのいくつかの会社は数年前から新しい会社を利用する計画を立てています。

繊維

の半導体モジュールが太陽光発電用の軍服を開発した。


通常、ゲルマニウムは人の目に見える光を吸収し、見えない赤外線を吸収する。

しかし、ゲルマニウムによる光起電効果はシリコンの光を吸収するエネルギーほど遠くないので、アメリカの科学者は薄い紙に似た繊維、シリコンナノワイヤを開発しました。

シリコンナノワイヤはより多くの太陽光を電気エネルギーに変換でき,個々のシリコンナノワイヤはゲルマニウムナノワイヤよりも35%強く,腐食にも強いことが分かった。

このように防弾衣内部のゲルマニウムシリコンナノワイヤと、硬塑の周りを回るゲルマニウムシリコンナノワイヤは、同時に太陽エネルギーを電気エネルギーに変換し、防弾衣内部のセンサーや他の電力設備を駆動させ、より良い防弾作用を果たすことができる。


また、デンマーク国家持続可能エネルギー機構はアフリカ国家のために低コストのプラスチック太陽光ランプを開発するように努力していますが、研究によると、適用される技術を持って発展途上国と地域を支援するためには、繊維科学はまだ高いリスクを負担する必要があります。

こんな服を着せたいからです。

紡績

まだ多くの技術的難関があります。


インドのセルク太陽エネルギー研究開発企業社長のハリヒ・ハント氏は、携帯性、適応性、軽量性を高く評価していますが、社会企業はこのような持続可能性のある携帯電話のエネルギーを軍用、家庭、ビジネスに導入するには、まだ道が遠いです。


辺境のコミュニティを助けて完全に外来の電源を使わないで、それ自身はまだ完全な解決案ではありませんて、このような電気エネルギーがまたいくつか制限が存在するためです。

現在、欧米の日にはこのような発電服の量産に着手している会社があります。中国にも一部の企業がこの分野で開発を試みているところがありますが、関連技術はまだ開発されていないので、まだ製品が発売されていません。

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