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Cienciaes.com : Appareils pour capter l’énergie résiduelle de l’environnement. Nous avons parlé avec Ana Isabel Borrás.

2019-11-09 14:49:57

Nous vivons dans un monde immergé dans de multiples formes d’énergie, énergie dont nous profitons en quantité minime. Nous sommes entourés de lumière, une lumière qui nous permet de voir les objets mais dont l’énergie se perd dans les multiples reflets et réfractions autour de nous. Nous touchons continuellement des objets dans notre environnement, appuyons sur les touches de l’ordinateur ou du téléphone portable, appuyons sur des interrupteurs, marchons, courons et effectuons une multitude d’activités qui nécessitent de l’énergie mécanique, et nous utilisons toujours plus d’énergie que nécessaire pour atteindre l’objectif que nous recherchons. . Nous vivons dans des environnements artificiellement conditionnés qui ont presque toujours des températures différentes de celles qui existent à l’extérieur, nous provoquons des vibrations lors du passage de nos véhicules, nous inondons le monde de sons, etc. Et au milieu de tant d’énergie gaspillée, les téléphones portables, les ordinateurs et les appareils de toutes sortes ont besoin de batteries ou d’une connexion au réseau électrique pour fonctionner.

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Que se passerait-il si ces appareils étaient capables de collecter par eux-mêmes l’énergie résiduelle de l’environnement ? Dans ce cas, nous pourrions rêver d’appareils auto-alimentés, dont la durée de vie énergétique serait beaucoup plus longue et moins nocive pour l’environnement. Notre invité aujourd’hui dans Talking with Scientists, Ana Isabel Borras Martoschercheur à l’Institut de Science des Matériaux de Séville, a récemment reçu des « Starting Grants » du Conseil Européen de la Recherche (ERC) pour développer des systèmes capables de capter l’énergie résiduelle de l’environnement et applicables à l’énorme multitude d’appareils électroniques qui inondent la société moderne.

Ana Isabel Borras Martos Appartient à Groupe Nanotechnologie de Surface et Plasma, dédié à la modification de la surface des matériaux qui regorgent dans une multitude de gadgets ou d’appareils d’usage quotidien, comme les différents composants qui existent à l’intérieur du téléphone portable, les verres de lunettes, les capteurs, etc. Le groupe fabrique des matériaux fonctionnels qui sont ajoutés à différents types de surfaces utilisées dans ces appareils pour leur conférer des propriétés et des fonctions particulières.

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La recherche repose sur l’utilisation du plasma, c’est-à-dire un gaz composé de particules ionisées, connu sous le nom de quatrième état de la matière, pour, à partir de certaines molécules précurseurs, obtenir un matériau final qui peut ensuite être déposé sur n’importe quelle surface. Pour déposer ces couches nanométriques, on utilise traditionnellement des méthodes nécessitant des températures élevées, des procédés de fabrication qui nécessitent une consommation d’énergie élevée et déterminent grandement le type de matériau sur lequel il est déposé. Par exemple, il ne serait pas possible de les déposer sur du plastique ou des matériaux souples car ils se détérioreraient à des températures aussi élevées. L’utilisation d’un plasma froid pour obtenir les molécules précurseurs avec lesquelles les nanocouches de matériau peuvent être formées permet de réaliser le processus à température ambiante, évitant les problèmes d’excès d’énergie et les limitations des systèmes plus traditionnels.

je vous invite à écouter Ana Isabel Borras Martoschercheur de Groupe Nanotechnologie de Surface et Plasma dans le Institut de Science des Matériaux de Sévilleun centre qui dépend Conseil Supérieur des Recherches Scientifiques et du Université de Séville.

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