Китайские учёные создали резиновую ленту, превращающую тепло тела в электричество — SCMP

Человеческое тело — неиссякаемый источник тепла. Обычно эта энергия рассеивается в воздухе и остаётся незамеченной. Но группа китайских исследователей предложила способ превратить естественное тепло организма в электричество. Их устройство выполнено в виде гибкой резиновой ленты и способно обеспечивать питание мелкой электроники без привычных зарядных устройств.

Принцип работы: энергия на контрасте температур

Разница температур между телом человека (в среднем около 37 °C) и окружающей средой (20-30 °C) стала основой для создания генератора. Такой перепад обеспечивает поток энергии, который преобразуется в электричество. Разработка получила форму тонкой эластичной ленты, которая может быть закреплена на коже или встроена в элементы одежды.

В отличие от громоздких термоэлектрических модулей прошлого, новая система работает практически незаметно для пользователя. Она лёгкая, мягкая и не ограничивает движения. При этом лента не требует внешнего источника питания, что делает её потенциально идеальной для носимой электроники.

Где можно использовать резиновую ленту

Универсальность устройства позволяет рассматривать несколько направлений применения:

  1. Автоматическая подзарядка смарт-часов и фитнес-браслетов.

  2. Питание маломощных датчиков и медицинских приборов, работающих круглосуточно.

  3. Поддержка связи и оборудования в отдалённых районах, где отсутствует стабильное электроснабжение.

  4. Интеграция в элементы одежды: энергия может использоваться для зарядки смартфона в кармане или поддержания комфортной температуры тела.

В перспективе такие ленты могут стать частью повседневного гардероба — невидимыми генераторами, встроенными в ткань.

Почему это открытие важно

Современный человек окружён десятками гаджетов, требующих регулярной подзарядки. Накапливающиеся батареи и кабели не только доставляют неудобства, но и становятся экологической проблемой. Новая технология способна частично снять эту нагрузку, сделав процесс зарядки автономным и экологичным.

К тому же возможность добывать энергию из собственного тепла открывает новые горизонты для медицинских устройств. Например, кардиомониторы или сенсоры уровня сахара в крови смогут работать непрерывно, не требуя замены батареек.

Сравнение с другими источниками энергии

До этого момента исследователи пытались использовать движение человека для выработки электричества: шаги, вибрации или мышечные сокращения. Но такие методы зависят от активности и не всегда обеспечивают стабильный поток энергии. Тепло тела же присутствует всегда, даже в состоянии покоя или сна. Это делает технологию более надёжной и предсказуемой.

Трудности, которые предстоит решить

Пока проект находится на стадии испытаний, и у него есть несколько ограничений. Эффективность генерации напрямую зависит от разницы температур: в жарком климате или при высокой влажности производительность падает. Кроме того, необходимо продумать долговечность и безопасность материалов, чтобы они не вызывали раздражения кожи и сохраняли свойства при постоянном контакте с потом и движением.

Учёные также работают над тем, чтобы увеличить мощность вырабатываемого электричества. Сейчас её достаточно для питания малых устройств, но в будущем возможна интеграция в более энергоёмкую технику.

Взгляд в будущее

Идея превращать тепло тела в источник энергии может изменить рынок носимой электроники. Представьте себе гардероб, где куртка сама регулирует свою температуру, а в кармане заряжается телефон без проводов и розеток. То, что ещё недавно казалось сценарием научной фантастики, постепенно становится реальностью.

Учитывая интерес производителей гаджетов и одежды к технологиям энергосбережения, можно предположить, что первые прототипы с применением таких лент появятся в ближайшие годы. Если удастся снизить себестоимость и повысить эффективность, инновация может получить массовое распространение.