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  • Un micro et un haut parleur… en papier ?

    Un micro et un haut parleur… en papier ?

    Haut parleur

     

    Les haut-parleurs pliables, les correctifs de sécurité activés par la voix et les journaux parlants ne sont que quelques-unes des applications suggérées pour un appareil souple et mince en papier qui sert de haut-parleur et de microphone. Un dispositif qui peut également générer de l’énergie en lui donnant un mouvement, et qui provient de chercheurs en nanotechnologie de l’Université d’État du Michigan.

    Déjà dévoilé en 2016, il ressemble à une simple feuille pouvant alimenter un clavier, des LED et même un écran tactile LCD ! Mais aujourd’hui il a bien changé, autrefois connu sous le nom de nanogénérateur, il prend désormais l’appellation FENG. Les chercheurs se sont en effet penchés sur le sujet et ont conclu que le matériau pouvait capter les vibration de l’énergie sonore ou mécanique et le convertir en énergie électrique, tout comme un microphone.

     

  • Un chargeur sans fil… et sans contact ?

    Un chargeur sans fil… et sans contact ?

    Les chercheurs de Disney Research ont planché sur un système de charge révolutionnaire : un chargeur sans fil et sans contact !

     

    chargeur sans fil et sans contact

    Imaginez un système capable de charger sans fil et sans contact des appareils électriques partout dans une pièce. Récemment développé par l’équipe de Disney Research, et via un article publié dans PLOS One, Ils détaillent ainsi comment la résonance QSCR peut générer des champs magnétiques pour délivrer en toute sécurité jusqu’à 1900 watts à des dispositifs d’alimentation sans fil.

    L’approche détaillée par les auteurs Matthew Chabalko, Mohsen Shahmohammadi et Alanson Sample montre comment les structures construites à cet effet, comme les armoires, les salles et les entrepôts peuvent générer les champs magnétiques quasi-statiques.

     

    Découvrez ce chargeur révolutionnaire en vidéo :

     

    Découvrez l’article complet de l’étude de l’équipe de chercheurs >> ici <<

  • Des ballons minuscules à la base du mécanisme des pixels.

    Des ballons minuscules à la base du mécanisme des pixels.

    Les pixels de vos écrans tels que vous les connaissez risquent de changer très bientôt !

    telechargement

    Des pixels mécaniques, formés de minuscules structures en forme de ballonnet, pourraient constituer la base des futures écrans souples dans un développement ultérieur de la recherche sur le graphène pour les applications d’affichage. Ce dernier développement vient de chercheurs de l’université TU Delft aux Pays-Bas et Graphenea, un producteur de graphène basé en Espagne.

    Les pixels, mesurant environ 13 micromètres de large, n’émettent pas de lumière mais sont visibles au soleil. Ils sont coupés en silicium et recouverts d’une double couche de graphène qui a deux atomes d’épaisseur. Santiago Cartamil-Bueno, un doctorant à TU Delft, en effectuant le travail expérimental initialement, a trouvé le changement de couleur comme un accident tout en effectuant des recherches sur les capteurs.

    Après avoir observé des cavités recouvertes de membrane pendant une plus longue période de temps, les chercheurs ont vu que leurs couleurs n’étaient pas constantes. Le Dr Samer Houri, un chercheur à TU Delft, a donc pris la direction de ces recherches. Ils en ont conclu ainsi que les appareils se comportaient comme de minuscules ballons. Dans certaines d’entre elles, des différences de pression entre la cavité et l’atmosphère extérieure ont poussé la membrane de graphène à être pressée vers le bas, vers le fond de la cavité. En ayant plus de pression à l’intérieur qu’à l’extérieur, la membrane a été poussée vers le haut.

    Et ils ont par la suite déterminé que l’effet de changement de couleur provient de l’interférence entre les ondes lumineuses réfléchies par le fond de la cavité et la membrane sur le dessus et en additionnant ou en annulant différentes parties du spectre de la lumière blanche. L’application de la pression a donc changé la couleur du pixel.

    Les chercheurs espèrent que le développement pourrait trouver des utilisations dans les affichages avec de faibles exigences de consommation d’énergie telles que les montres intelligentes et ebooks et l’intention d’avoir un prototype d’écran dans des endroits pour la Conférence mondiale Mobile 2017 à Barcelone.

     

    Vous pourrez retrouver cette recherche via le document réalisé co-écrit par Santiago J. Cartamil-Bueno, Prof. Peter G. Steeneken, Prof. Herre van der Zant et Dr. Samer Houri de TU Delft et chercheur Alba Centeno et directeur scientifique Amaia Zurutuza de Graphenea.