есть люди с *мягкой походкой* вибрации почти не ощущаются, как будет смотреться человек тряся прибор в рукахRait если делать катушку индуктивности по тонкопленочной технологии а сердечник использовать из сплавов типа ниодия то можно достичь высокого КПД и вполне 2х часов хватит чтобы зарядить аккумулятор ноута при обычной хотьбе.
В Журнале МИР ПК или каком то другом (за ноябрь 2007) есть статья про Наноконденсаторы...смысл заключается в том, что бы их использовать в качестве питания для ноутбуков. При этом зарядка происходит за несколько секунд, и хватает его по продолжительности работы гораздо больше чем обычной батареи. Плюс еще в том, что ресурс его больше в несколько раз обычных аккумуляторов, следовательно заряжать его будет можно во много раз больше чем обычный.
есть люди с *мягкой походкой* вибрации почти не ощущаются, как будет смотреться человек тряся прибор в руках
почти вечная батарейка состоит из:
1)камеры с магнитным полем, содержащим антиматерию в определённой форме, и способной микропорциями по несколько атомов эту антиматерию испускать,
2)другой камеры, содержащей материю для реакции, способной испускать атомы этой материи такими же порциями,
3)собственно микрореактор, в котором микропорции атомов и их антиподов аннигелируют с полным переходом в высокоэнергичные гамма-кванты,
являющие собой энергию в чистом виде,
4)преобразователя-распределителя, интегрированного непосредственно в микрореактор и отвечающего за распределение энергии на две части -
энергии, нужной для поддержания магнитного поля, содержащего антиматерию, а также конечной полезной энергии,которую затем уже можно будет использовать по назначению, ради чего сие мероприятие и затевалось
"грязная" энергия на выходе из микрореактора считается, если я ничего не путаю, по формуле E=m*c^2, где E-энергия гамма квантов, m-масса аннигелировавших частиц, c^2-скорость света(в вакууме)в квадрате.
если такая батарейка будет размером, скажем , с пальчиковую, то в течение двух недель она спокойно сможет обеспечивать энергией весь
Нью-Йорк
Но...
1) наука не умеет получать антиматерию в нужных количествах и затрачивая при этом минимум энергии,
2) науке неизвестны способы создания стабильной системы магнитных полей (тем более на микроуровне) с возможностью задания этим магнитным полям требуемых для поддержания стабильности в микросистеме параметров.
Улыбнуло, но таскать с собой электростанцию чтобы питать это магнитное поле точно не выгодно и грамоздко1)камеры с магнитным полем, содержащим антиматерию в определённой форме
Эффективная защита от излучения это ещё одно "НО", которое предстоит решить исследователям...И несколько килограммов свинца, чтобы гамма-излучение экранировать
Улыбнуло, но таскать с собой электростанцию чтобы питать это магнитное поле точно не выгодно и грамоздко
4)преобразователя-распределителя, интегрированного непосредственно в микрореактор и отвечающего за распределение энергии на две части -
энергии, необходимой для поддержания магнитного поля, содержащего антиматерию, а также конечной полезной энергии,которую затем уже можно будет использовать по назначению, ради чего сие мероприятие и затевалось
Невидать нам той батарейки, что с энергией Е=mc^2.
В топливных элементах нет ничего особо сложного и тем более нано. Это обычная химическая реакция с участием катализатора.Ну а для любителей "сложных" решений и нанотехнологий - разномастные топливные элементы...
Даешь производство ТОТЭ в гаражах :lol:В топливных элементах нет ничего особо сложного и тем более нано. Это обычная химическая реакция с участием катализатора.
А вот новейшие аккумуляторы с кремниевыми губчатыми структурами анода/катода с наполнением серой - это действительно сложно.
Платина слишком дорого стоит чтобы в гараже такое производство держать.Даешь производство ТОТЭ в гаражах :huh: