Simetrija energije
Na temelju ekološki održivog razvoja obnovljivih izvora energije, istraživači Clemsona žele identificirati planetarno bogato zemljište, biorazgradivo i reciklirati. Trenje ili piezoelektrična svojstva materijala određena su kristalografskom simetrijom materijala, a svojstva materijala nestaju kada rešetka ima središte simetrije. Međutim, na temelju prethodnih istraživanja japanskih istraživača, tim Clemson pokazao je da mogu ukloniti simetrični centar biopolimera dodavanjem polariziranih molekula na asimetrične atome ugljika u njihovim kemijskim strukturama.
Idealni materijal koji istraživači očekuju izvorne biljke i biorazgradive, a sadrži dva asimetrična atoma ugljika. Polilaktinska kiselina ima takvu karakteristiku. Međutim, za primjenu TENG uređaja, otpornost PLA je previsoka, pa su istraživači koristili grafen kao punilo za proizvodnju nanokompozita kako bi se kombinirali s visoko negativnim polimernim tefonom u 3D tiskanom bežičnom TENG.
Izgledi za bežični generator
3D ispis omogućava jeftinu skalabilnu proizvodnju s različitim uzorcima za povećanje učinkovitosti i ima više slojeva generatora bežičnih generatora u nizu s uređajima za bežični generator. Također stvara mogućnosti za buduću integraciju proizvodnje uređaja s automobilskim, tekstilnim i elektroničkim industrijama.
Uzbudljiva aplikacija za uređaj je inteligentna staza koja može potaknuti ljude da hodaju pružajući mehaničku energiju. Koridori za čišćenje energije mogu zvučati poput znanstvene fantastike, no istraživači su patentirali tehnologiju i zamislili blisko surađujući s industrijskim partnerima kako bi ih stavili na tržište u iduće dvije do tri godine.
Istraživači trenutno razvijaju dvodimenzionalni materijal koji glini "izvan grafena" kako bi proširio i druge potencijalne uporabe W-TENG-a, uključujući lasere niske snage, fotodetektore i biosenzore bez zahtjeva za napajanje. Istraživači opisuju ovaj "rezni konop" pristup kao "poboljšanje potrebe za zdravstvenom skrbi u zemljama s niskim i srednjim dohotkom bez pouzdane moći".
Istraživači sada razvijaju dvodimenzionalne ploče slične materijale koji su ekološki prihvatljiviji od "grafena" koji zamjenjuju Teflon s visokom vodljivošću. Buduće upute za rad uključuju "otiske prstiju" osjetljive W-TENG za određene korisnike razvijene za kućne sigurnosne aplikacije. Među njima su suradnici SaiSunilKumarMallistai i HerbertBehlow bili usredotočeni na razvoj W-TENG biosenzora, dok su Dong Yongchang i ApparaoRao i RamakrishnaPodila razvili nove materijale koji zamjenjuju Teflon.





