Une nouvelle tente d'intervention d'urgence autonome, ne nécessitant pas de batterie, peut fournir une alimentation de secours pour les petits appareils de communication
Merci d'avoir choisi Automatic Translation. Nous proposons actuellement des traductions de l'anglais vers le français et l'allemand. D'autres langues de traduction seront ajoutées dans un avenir proche. Veuillez noter que ces traductions sont générées par un service logiciel d'IA tiers. Bien que nous ayons constaté que les traductions sont généralement correctes, elles peuvent ne pas être parfaites dans tous les cas. Pour vous assurer que les informations que vous lisez sont correctes, veuillez vous référer à l'article original en anglais. Si vous trouvez une erreur dans une traduction que vous souhaitez porter à notre attention, il nous serait très utile que vous nous en fassiez part. Nous pouvons corriger n'importe quel texte ou section, dès que nous en avons connaissance. N'hésitez pas à contacter notre webmaster pour nous faire part de toute erreur de traduction.
">
Une équipe d'ingénieurs a mis au point une « tente magnétoélastique » légère, capable de produire de l'électricité à partir du vent, des mouvements humains et même des bruits ambiants, ce qui pourrait offrir un nouveau moyen d'alimenter de petits capteurs et des appareils portables sans recourir à des piles.
Ces travaux soulignent l’intérêt croissant pour les systèmes de micro-alimentation sans pile, notamment dans les domaines de la surveillance environnementale, des infrastructures intelligentes et des interventions d’urgence.
Le prototype, décrit par des chercheurs de l’Université technologique de Nanyang ( NTU) à Singapour, utilise des couches ultra-fines de matériau magnétoélastique qui produisent un courant électrique lorsqu’elles se courbent ou vibrent. Une fois assemblé en une structure de type tente, ce matériau peut capter simultanément l’énergie provenant de plusieurs sources environnementales.
Lors des essais, la tente a produit suffisamment d’électricité pour alimenter des LED, de petits capteurs et des composants électroniques à faible consommation, même en présence d’un faible courant d’air ou de vibrations à basse fréquence. Selon les chercheurs, cette technologie pourrait alimenter des appareils portables, des dispositifs de surveillance environnementale à distance et des capteurs installés dans des zones sinistrées où les sources d’énergie conventionnelles ne sont pas disponibles.
Des tentes aux vêtements générateurs d’énergie
L’équipe souligne que la tente est imperméable, souple et peu coûteuse, ce qui la rend adaptée à une utilisation dans des conditions extérieures difficiles. Les futures versions pourraient être développées à plus grande échelle pour prendre en charge des réseaux de capteurs plus étendus , ou intégrées à des vêtements et équipements afin de permettre une récupération d’énergie en continu.
Selon Physicsworld.com, la prochaine génération de bioélectronique — des capteurs portables aux dispositifs médicaux implantables — repose sur la recherche de moyens durables d’alimenter la technologie directement à partir du corps humain. Les méthodes traditionnelles, telles que les systèmes piézoélectriques et triboélectriques , convertissent le mouvement mécanique en électricité par compression ou par frottement, mais leurs performances sont compromises par l’humidité et leur rendement de charge est limité.
Des chercheurs de la École d’ingénierie Samueli de l’UCLA, dirigés par Jun Chen, ont proposé une alternative révolutionnaire : un mélange de polymères magnétoélastiques souples qui génère de l’électricité lorsqu’il est fléchi ou étiré. Contrairement aux alliages métalliques rigides qui présentent des propriétés magnétoélastiques mais sont bien trop rigides pour une utilisation biologique, ce nouveau matériau imite la souplesse des tissus humains tout en conservant une forte réactivité magnétique.
Leurs résultats, publiés dansNature Materials, suggèrent que les polymères magnétoélastiques pourraient permettre la mise au point de dispositifs portables et implantables auto-alimentés, alliant durabilité, étanchéité et adaptabilité pour des applications biomédicales et environnementales concrètes.
Pour en savoir plus :