Сообщество - Популярная наука

Популярная наука

1 047 постов 5 311 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

10

От пластыря до бактерий: необычные способы получения энергии

Фото: Istock

Мир в основном использует полезные ископаемые, такие как углеводороды, для выработки электричества и получения тепла. Возобновляемая энергетика в тренде, но и у нее полным-полно минусов. Ветряки, например, зависят от прихотей природы, потому требуют накопителей энергии либо балансирующих мощностей. В роли последних чаще всего выступают… газовые турбины, которые включаются в пиковые часы. Атомной энергетике нужны огромные капиталовложения, и она окружена флером радиофобии. Ученые и изобретатели пытаются найти альтернативные источники энергии. Что из этого получается — в материале «Энергии+».

БАТАРЕЙКА ИЗ МИКРОБОВ

Химические реакции в живых организмах, если максимально упростить описание механизма, представляют собой череду обменов электронами или ионами. Теоретически, на определенной стадии преобразований можно внедрить электроды и «воровать» эти носители заряда. Например, поместить контакты в живую ткань, биологические жидкости или бактериальную среду — главное, как можно ближе к области, где протекают нужные реакции с наибольшим электрическим потенциалом.

В 2020 году международная группа исследователей университета Неймегена в Нидерландах создала экспериментальную установку, в которой бактерии вырабатывали электричество из сточных вод. Процесс базировался на комплексе реакций под названием анаммокс — это недавно открытый химический процесс, обеспечивающий круговорот азота в природе.

Одно из последних исследований коллектива того же университета подтвердило возможность прямого преобразования метана (природного газа) в энергию. Ученые искали способ изучать электрическую активность микроорганизмов. Конструкция, которую они собрали для своих экспериментов, по сути, была полноценной батарейкой. В ней культура с преобладанием анаэробно окисляющих метан архей Candidatus Methanoperedens nitroreducens переработала метан в электричество с эффективностью всего в несколько процентов. В итоге главная проблема этих «бактериальных» методов — чрезвычайно низкий КПД.

ТЕРМОЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Трудно найти интересующегося наукой и техникой человека, который хотя бы раз в своей жизни не проникся идеей «термояда». Уж слишком пьянящей выглядит перспектива обуздать процессы, протекающие в недрах звезд. Радиофобия в данном случае не страшна — ионизирующее излучение, даже при аварии реактора, будет незначительным. Первые разработки в этой области недавно разменяли восьмой десяток, но практического эффекта до сих пор нет. Лучшие ученые умы планеты с переменным успехом продолжают попытки решить проблему.

Состоит проблема в следующем: физика плазмы — едва ли не самая трудная область современной науки. Каждый эксперимент требует многочисленных сложнейших вычислений (то есть самых мощных суперкомпьютеров). После проведения опытов образуется колоссальное количество данных, часть из которых вынуждает физиков модифицировать модели. И снова проводить вычисления, эксперименты, просить денег на новые установки. При этом прогресс к заветному управляемому термоядерному синтезу идет совсем маленькими шажками, на каждый из которых приходится несколько новых трудностей.

Тем не менее, поток новостей о рекордах удержания плазмы или о ее нагреве до максимальной температуры исправно поступает каждый год. Для их воплощения в едином эксперименте строится, возможно, самая дорогая установка в истории человечества — токамак ITER. И для умеренного оптимизма в отношении этого начинания есть некоторые основания. Вычисления для термоядерной физики научились ускорять на несколько порядков, а плазму зажигают лазерами так, чтобы энергетический «выхлоп» реакции был положительным. Но до использования такой энергии в быту пока еще очень далеко.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА

Нет, речь пойдет вовсе не об ужасных картинах из культового фильма «Матрица» — нашпиговывать людей проводами никто не планирует. В 2014 году на конференции Американского химического общества был представлен похожий на временную татуировку пластырь, способный вырабатывать электричество из пота. Чтобы он работал, носителю нужно подвергаться физической нагрузке.

Изначально исследователи хотели сделать датчик, позволяющий в реальном времени отслеживать эффективность спортивных тренировок. Для этого планировалось измерять концентрацию молочной кислоты — основного метаболита глюкозы в мышцах при интенсивных нагрузках. Частично она выделяется вместе с потом, чего достаточно для мониторинга. Метод анализа следующий — молочная кислота при помощи энзима разлагается до пировиноградной кислоты. В ходе процесса выделяются электроны, которые и фиксирует датчик.

При создании экспериментального устройства выяснилось, что этого количества электронов вполне достаточно для питания полноценных гаджетов: мониторов сердечного ритма, фитнес-браслетов, а в перспективе — даже смартфонов.

Идея получила альтернативное развитие в сентябре 2021 года — американские исследователи разработали пластырь, работающий на основе эффекта Виллари — изменения намагниченности материала под действием механических деформаций. Такой пластырь вырабатывает электричество буквально за счет движений человека: достаточно даже незначительной пульсации кожи над крупными сосудами из-за сердцебиения. Потенциальная сфера применения — носимые устройства, медицинские датчики, маломощная потребительская электроника, однако автомобиль при помощи этой энергии, пожалуй, и с места не сдвинешь.

ЗАБЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Иногда развитие науки и техники дарует вторую жизнь канувшим в Лету изобретениям. Одним из примеров можно считать двигатель Стирлинга с внешним подводом тепла. Изобретенный более века назад агрегат показал чрезвычайно низкую эффективность. В наши дни он используется либо в игрушках, либо в холодильниках (инвертированный), либо там, где КПД менее важен, чем простота устройства и надежность работы. Чтобы запустить его, необходима лишь разница температур, например, достаточно тепла от человеческого тела и окружающего воздуха для охлаждения. Чем градиент выше, тем эффективнее работает установка.

При тщательном подборе свойств рабочего тела и термостойких материалов, а также максимально точном изготовлении деталей двигатель Стирлинга вполне имеет право на жизнь: такие тепловые машины предлагаются учеными для выработки электричества в ядерных реакторах Kilopower, которыми разработчики хотят оснащать космические аппараты.

РУКОТВОРНЫЙ ФОТОСИНТЕЗ

Китайские ученые пару лет назад придумали и затем усовершенствовали процесс, который отдаленно похож на то, что происходит в листьях растений. На входе предлагаемая система потребляет солнечный свет, воду и углекислый газ. Электролизом получают водород с кислородом, затем первый направляют в реактор. Там под действием температуры и света на катализаторе углекислота превращается в метан и метанол. Их уже можно использовать в качестве легко хранимого топлива для выработки электричества, обогрева или передвижения техники в отсутствие света. Как и двигатель Стирлинга, технологию пока рассматривают лишь для иноземного применения. Но если ее эффективность удастся довести до теоретически возможной, она могла бы пригодиться где-то в труднодоступных регионах нашей планеты.

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ

Инженеры и ученые по всему свету усердно работают над новыми способами выработки энергии, то и дело открывая все новые ее источники. Многие технологии кажутся работоспособными, но лишь некоторые из них смогут найти реальное применение в жизни, и лишь единицы станут коммерчески успешными и конкурентоспособными.

На сегодняшний день более надежного и массового способа получать тепло и электричество, чем использование соединений углерода, пока нет. Однако это не означает, что мир стоит на месте: нефтяная и газовая отрасли постоянно развиваются и становятся все более экологичными и эффективными.

Оригинал статьи и другие материалы читайте на сайте журнала Энергия+:
https://e-plus.media/

Показать полностью 1
35

Вид на остров Сардиния с Международной космической станции

МКС (ISS)

Вид на остров Сардиния с Международной космической станции

3700 х 5600 (обработал фото с реддит с ИИ ) (оригинал фото , 2011.г., ниже на https://eol.jsc.nasa.gov)

https://old.reddit.com/r/MapPorn/comments/mu30cu/the_island_of_sardinia_as_seen_from_the/

https://www.boredpanda.com/people-share-interesting-maps/

-

-

https://eol.jsc.nasa.gov/SearchPhotos/photo.pl?mission=ISS027&roll=E&frame=10764 (оригинал)

(Сардиния в фотках здесь https://geo.io/pt/Sardenha )

Показать полностью 1
0

Опрос на тему важности бионических имплантов в жизни человечества и его роли в будущем

Пожалуйста помогите с опросом для дипломного проекта . Ваши ответы очень важны для статистики . Заранее благодарю всех !

https://forms.gle/bRa3ckt3fetKRi1p7

16

Рекордный год по запускам ракет

В 2022 году на орбиту было успешно запущено 180 ракет — больше, чем когда-либо . SpaceX запустила 61 ракету Falcon: в среднем по одной каждые шесть дней. У Китая было 62 пуска — второе место после США. В этом году может быть больше побитых рекордов: SpaceX надеется провести 100 запусков. В целом, скорость запуска Китая в 2022 году была почти втрое выше, чем у России. Китай заменяет Россию в качестве космической державы номер два.

21

Новостные хихи, а иногда и вовсе не хахи #3

Забугорные биологи не так давно сделали очень интересное открытие, а именно: обнаружили организм, который питается только вирусами.

Этих бешеных инфузорий кличут хальтериями и они просто обо**аться как любят хлоровирусы.

Удивительно здесь то, что яйцеголовые всегда считали вирусы низкокалорийными, не способными обеспечить нужной энергией даже самые маленькие организмы. Но хальтериям, походу, плевать, что там думают жалкие людишки.

В бонус к открытию добавился и новый термин: вироядность (по аналогии с плотоядностью).

Источник: https://naked-science.ru/article/biology/halteria-and-viruses

Новостные хихи, а иногда и вовсе не хахи #3
100

JWST впервые увидел систему из 7 планет с потенциально обитаемыми мирами

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) впервые увидел долгожданный набор целей — атмосферы некоторых из семи планет размером с Землю, вращающихся вокруг звезды TRAPPIST-1, всего в 12 парсеках (39 световых лет) от Земли. Все семь находятся в обитаемой зоне своей звезды или рядом с ней, где может существовать жидкая вода, и астрономы считают их самой известной лабораторией для изучения того, что может сделать планеты за пределами Солнечной системы пригодными для жизни.

Эти семь инопланетных миров могут помочь объяснить, как формируются планеты

Пока результаты являются предварительными и еще не указывают, какие атмосферы могут быть на самом деле у этих планет. Но если у них есть плотная атмосфера, содержащая  молекулы, такие как углекислый газ или метан, телескоп стоимостью 10 миллиардов долларов США сможет обнаружить их в ближайшее время. Ни одна другая обсерватория не обладает для этого достаточной мощностью.

JWST впервые увидел систему из 7 планет с потенциально обитаемыми мирами
188

Лучшие изображения космического телескопа Джеймса Уэбба JWST

1. Жуткие столбы.

На этом снимке Столпов Творения , области звездообразования в туманности Орла, в космос тянутся огромные пальцы межзвездной пыли . Красноватые звезды видны на концах нескольких столбов, их цвет изменился из-за пыли, которая все еще окутывает их. Голубоватые звезды, встроенные в облака, — это те, которые сдули большую часть окружавшей их пыли. Данный объект находится в 2000 парсеках от Земли в созвездии Змеи.

Облака и скалы.

Одной из самых драматичных сцен, представленных в первом выпуске изображений телескопа в июле, был этот сверкающий пейзаж в туманности Киля , примерно в 2300 парсеках (7600 световых лет) от Земли. Оранжевые облака состоят из вздымающихся газов и пыли, которые формируются под действием ионизирующего излучения звезд над ними. Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) показывает трехмерные детали, такие как столбы и струи внутри пыльных облаков, где формируются новорожденные звезды. Телескоп также вглядывался сквозь густые облака, чтобы обнаружить отдельные звезды и галактики за ними.

Звезда рождается.

В центре этих пылающих песочных часов спрятан горячий сгусток газа, который находится на пути к формированию звезды. Известная как L1527, ей всего около 100 000 лет, и ей потребуется некоторое время, чтобы слиться до такой степени, что начнется ядерный синтез и она станет полноценной звездой. Здесь газ и пыль слипаются , образуя аккреционный диск, который выглядит как небольшая черная полоса в центре изображения. Протозвезда, встроенная внутрь, освещает облака газа и пыли, которые выдуваются наружу с обеих сторон, образуя форму песочных часов. Синим цветом обозначены области, где пыль самая тонкая, а оранжевым — самые густые.

Окольцованная планета.

Ледяной гигант Нептун приобретает потусторонний вид, когда он плывет рядом со своим необычным спутником Тритоном (яркий объект в левом верхнем углу). Несколько узких ярких колец окружают Нептун , а рядом с планетой светятся пылевые полосы. Инфракрасное изображение телескопа раскрыло такие детали, как яркость вблизи северного полюса планеты и облака, окружающие ее южный полярный вихрь. Рядом с Нептуном и его кольцами можно увидеть еще шесть спутников.

Фантомная спираль.

Заполненное звездами сердце Фантомной Галактики появляется в поле зрения, когда один выдающийся космический телескоп уступает место другому. Как видно из космического телескопа Хаббла,(рис.1) галактика имеет классические спиральные рукава, извивающиеся наружу от ее сердца. Добавьте инфракрасное изображение, полученное JWST, и вы увидите детали из газа и пыли спиральной структуры со звездным скоплением в его ядре, мерцающим синим цветом. Галактика находится на расстоянии 10 миллионов парсеков в созвездии Рыб.

Космическое колесо.

Колесоподобные спицы ведут от яркого внутреннего кольца к красочному внешнему кольцу в Галактике Колесо Телеги, которая находится на расстоянии около 153 миллионов парсеков в созвездии Скульптора. Эта странная светящаяся форма образовалась, когда маленькая галактика столкнулась с большой спиральной галактикой, исказив ее структуру. Инфракрасное зрение JWST смогло проникнуть сквозь большую часть пыли, которая обычно скрывает детали. Молодые звезды появляются в виде синих точек, особенно на спицах и внешнем кольце. Красный представляет области, богатые углеводородами и другими соединениями. На них наложены рентгеновские данные рентгеновской обсерватории Чандра НАСА, в основном фиолетового цвета, показывающие перегретый газ и другие высокоэнергетические явления. Слева две меньшие галактики-компаньоны.

Звездный питомник.

Новорожденные звезды сверкают голубым, как взрыв фейерверка внутри кокона из оранжево-белой пыли, известного как туманность Тарантул . Это самая большая и яркая область звездообразования в нашем галактическом соседстве — дом самых ярких и массивных известных звезд. Звездные ветры, дующие наружу от молодых звезд, расчистили свое место внутри пыльного кокона; в верхнем левом углу центра находится одинокая более старая звезда, излучающая яркие всплески, которые являются наблюдательным артефактом. Изображение охватывает около 110 парсек.

Далекие галактики.

Большинство галактик на этом изображении являются частью галактического скопления, известного как Скопление Пандоры, на расстоянии около 1 миллиарда парсеков от Земли. Но в маленьком квадратике находится чрезвычайно тусклая галактика, которая находится на много миллиардов парсек дальше от нас . Тусклая красная галактика находится в шорт-листе кандидатов на звание самой далекой из когда-либо виденных галактик, что стало возможным только благодаря способности JWST видеть свет из далекой Вселенной, который растянулся до дальних красных длин волн в результате космического расширения. Галактика видна такой, какой она была всего через 450 миллионов лет после Большого взрыва.

Пыльные кольца.

По меньшей мере 17 пылевых колец окружают массивную двойную звезду, известную как WR 140, находящуюся на расстоянии около 1800 парсеков в созвездии Лебедя. В этой звездной системе две огромные звезды вращаются вокруг друг друга, сближаясь примерно раз в восемь лет. Во время каждого близкого прохода система выбрасывает в космос еще одну порцию пыли , создавая концентрические кольца, которые со временем смещаются наружу, как годичные кольца дерева.

Показать полностью 11
2

10 поразительных снимков природы в кризисе — и борьба за ее спасение / 5. Дорогие носороги

Черный носорог ( Diceros bicornis ) выделяется на фоне золотых лугов национального заповедника Масаи-Мара в Кении. Носороги находятся под угрозой отчасти из-за популярности их рогов, которые продаются по непомерным ценам как предметы медицинского назначения и предметы роскоши. Но популяция черных носорогов росла на 2,5% в год в период с 2012 по 2018 год благодаря усилиям по сохранению, включая дорогостоящие меры по борьбе с браконьерством, которые будет сложно поддерживать бесконечно долго. В конечном счете, снижение потребительского спроса на рог носорога станет лучшим способом защиты вида.

10 поразительных снимков природы в кризисе — и борьба за ее спасение / 5. Дорогие носороги
Отличная работа, все прочитано!