Каждый мечтает о том, чтобы создать свой стартап, о котором узнает весь мир. Наш канал попытается максимально сильно помочь вам в этом, используя весь накопленный годами опыт.
Экологически чистую искусственную кожу научились производить из грибницы.
Ученые из Финского центра технических исследований VTT разработали заменитель натуральной кожи на основе мицелия — тела грибов, также известного как грибница. Эта технология позволяет изготавливать сплошные листы материала в промышленных масштабах.
Получение обычной кожи неэкологично, так как предполагает массовое животноводство. Оно требует больших затрат ресурсов и неразрывно связано с выбросами парниковых газов. Кроме того, при обработке натурального материала используются токсичные химикаты. Искусственная «веганская» кожа хотя и позволяет устранить проблемы, присущие продуктам животного происхождения, но также предполагает использования при производстве вредных веществ и при этом долго разлагается в естественных условиях.
Разработка исследователей VTT предполагает полное отсутствие подобных негативных сторон. В основе процесса изготовления лежит выращивание нитей мицелия грибов. Биомасса из грибницы и раньше использовалась при производстве текстиля, однако финские ученые первыми сделали из нее продукт, напоминающий по виду и свойствам натуральную кожу.
«Материал выглядит и ощущается как кожа животного и может быть таким же прочным, — рассказывает старший научный сотрудник VTT Геза Сзилвей. — Он также подходит для окрашивания и отделки тиснением и не содержит каких-либо подкладочных или несущих дополнительных материалов».
Исследователи впервые представили технологию 2 года назад. Но тогда процесс получения кожзаменителя был непригоден для промышленного производства, так как предполагал культивирование мицелия, образующего только тонкие плоские структуры.
🤖United Telegram Bot Playground: уникальный алгоритм естественного роста токена UTBAI на
основе искусственного интеллекта внутри Telegram Bot
Что бы не случилось мы способствуем росту от 1% в день, не смотря на внешний рынок опираясь на наш алгоритм
Прогноз цены 0,035 (28%+) через ~10 дней
🕰 Ежедневные цифры
➖➖➖➖➖➖
💎 Цена: 0.02362$
Обновлено: 7 мин. назад
Ваш доход: +488.27$
➖➖➖➖➖➖
📅 Изменение истории
24 часа: +5,31% ↗️
7 дней: +16,79% ↗️
30 дней: +18,10% ↗️
@UnitedTeleBot - Зарабатывай у себя в телеграм
Платим 5% с первого депозита твоего реферала
Автоматический вывод из Telegram без холда во все направления !
WP
Utb.ai
Работает на искусственном интеллекте и создан командой разработчиков рядом с Telegram
@UnitedTeleBot
Запущен в эксплуатацию первый в мире 3D-печатный стальной мост.
Компания MX3D реализовала свой амбициозный план по установке металлического пешеходного моста, произведенного путем 3D-печати, через канал в Амстердаме. Официальное открытие объекта состоялось при личном участии королевы Нидерландов.
Дизайн проекта был создан студией Joris Laarman Lab, инженерную разработку выполнила Arup совместно с ABB, Lenovo, Air Liquide, ArcelorMittal, Autodesk и AMS Institute. Изначально предполагалось построить мост в месте его постоянного расположения, однако из-за сложностей с обеспечением безопасности и других затруднений его изготовили на заводе.
Процесс 3D-печати длился 6 месяцев и был завершен еще в 2018 году. Но из-за непредвиденных задержек, вызванных в том числе ремонтом стенок канала, только недавно конструкцию доставили по воде, и установили при помощи крана. Согласно разрешительным документам, мост может эксплуатироваться в течение как минимум 2 лет.
Разработка MX3D выполнена из нержавеющей стали, имеет длину 12,2 м, ширину 6,3 м и весит 6 т. Для 3D-печати использовались 4 робота, сваривающие слои раскаленного металла в газовой среде с помощью обычной проволоки для сварки.
«По сути, наша система для 3D-печати металлом М1— это стандартный сварочный робот, дополненный особым набором датчиков — рассказал генеральный директор компании Гийс ван дер Фельден. — Мы разработали CAM-систему и программные средства управления обработкой данных, которые позволяют организовать процесс сварки таким образом, чтобы он стал пригодным для послойного наплавления, а не для простого соединения двух металлических частей».
Гийс ван дер Фельден отмечает, что использование хорошо изученной стандартной технологии сварки и применение обычных материалов дает возможность создавать продукты высокого качества и облегчает внедрение 3D-печати таким способом на существующих промышленных предприятиях.
В Китае создают первый в мире ториевый ядерный ректор.
По сообщениям китайских СМИ, в ближайшие месяцы в стране запустят ядерный реактор на расплавах солей с торием. В дальнейшем планируется построить еще несколько аналогичных, но более крупных установок.
Такие жидкосолевые реакторы (ЖСР) рассматриваются как безопасная альтернатива привычным АЭС, предполагающая использование вместо высокотоксичных урана и плутония слаборадиоактивного и более распространенного тория.
Причем если в обычных ядерных реакторах топливо находится в герметичных тепловыделяющих элементах-трубках, в ЖСР торий находится в расплаве соли, выполняющем роль охлаждающей жидкости, который циркулирует по установке. Дополнительный теплоноситель, например, вода не требуется. В случае аварии активное вещество затвердевает, реагируя с воздухом, что минимизирует вероятность серьезного загрязнения окружающей среды.
Несмотря на преимущества технологии, ее развитие идет медленно. Идея реактора на расплавах солей появилась еще в 1940-х годах, однако до сих пор было создано всего несколько экспериментальных устройств. Одно из последних исследований, посвященных ЖСР, было запущено голландской Группой ядерных исследований и консультирования 4 года назад.
Одной из основных проблем жидкосолевых реакторов является высока агрессивность соли, приводящая к быстрому коррозионному разрушению компонентов устройства. Второе затруднение связано с тем, что из-за слабой радиоактивности торий не способен самопроизвольно выделять частицы в достаточном для старта цепной реакции количестве. Поэтому обычно для запуска системы в расплав добавляют уран или другой схожий материал, что снижает ее безопасность.
Вероятно, способы преодоления этих и не только препятствий найдены китайскими учеными. Они ведут исследования уже 10 лет, с тех пор как в 2011 году правительство страны поручило им разработать ЖСР и одобрило его создание в городе Увэй провинции Ганьсу. Теперь 2-мегаваттная установка, призванная стать первым в мире действующим реактором на расплавах солей, почти готова. Ожидается, что строительство завершится через месяц, после чего, возможно, уже в сентябре начнутся испытания.
РСХБ приглашает стартапы подать заявку на пилотирование своих решений.
Для тестирования инновационных технологических решений банк выделяет до 5 млн рублей на каждый пилотный проект.
Заявки на участие принимаются до 8 февраля на сайте конкурса
Что дают?
✔️До 5 млн ₽ на пилот с банком
✔️Поддержку опытных менторов
✔️Новых партнеров и привлечение инвестиций
✔️Рекламу и продвижение
Кого берут?
Приглашаются к участию AgroTech и FinTech решения.
Подавайте заявку до 8 февраля здесь
Железо-воздушные батареи Form Energy в 10 раз дешевле литий-ионных.
Американская фирма Form Energy совместно с энергетической компанией Great River Energy запустила в штате Миннесота строительство пилотного хранилища энергии промышленного масштаба на основе железо-воздушных аккумуляторов. Их общей емкости будет достаточно, чтобы непрерывно снабжать сеть электричеством на протяжении 100 часов, то есть более 4 суток.
Затраты на создание такой установки составляют менее 10% от стоимости аналогичного по размеру накопителя из литий-ионных аккумуляторов. Кроме того, для изготовления железо-воздушных батарей требуются намного более доступные материалы.
Дополнительное преимущество железо-воздушных аккумуляторов заключается в том, что входящие в их состав материалы подходят для вторичного использования, в то время как литий-ионные элементы питания требуют сложной и дорогой утилизации. Form Energy считает, что благодаря дешевизне системы цена подаваемой из нее в электросеть энергии может быть «конкурентоспособной по отношению к тарифам обычных электростанций».
В железо-воздушных батареях протекает обратимый процесс окисления металла, то есть ржавление. Железо, соединяясь с находящимся в воздухе кислородом, превращается в ржавчину с выделением энергии. Во время зарядки, когда в аккумулятор поступает электроэнергия, образованные окислы восстанавливаются до металлического железа, возвращая кислород.
Компания Form Energy пока не раскрыла информацию о характеристиках своих батарей, однако сообщила, что в них используются «самые большие из когда-либо созданных аноды». Площадь каждого из них составляет примерно 1 м2, а весь элемент питания по размеру соответствует стиральной машине. Такие аккумуляторы можно массово объединять в установки, каждые 4 тыс. м2 которых способны в постоянном режиме выдавать мощность 1–3 МВт.
Energy Dome создала дешевый аккумулятор, работающий на углекислом газе.
Итальянская компания Energy Dome представила систему накопления энергии в масштабах электросети, использующую в качестве рабочего вещества диоксид углерода. В основе принципа работы этого аккумулятора лежит процесс сжижения углекислого газа и его последующее возвращение в газообразное состояние.
Изначально CO2 хранится в большой эластичной куполообразной оболочке. При зарядке аккумулятора к установке подается электричество, и ее двигатель приводит в движение компрессоры. Они сжимают газ, превращая его в жидкость, которую можно хранить при обычной температуре в резервуарах под давлением. Тепло выделяемое при этом собирается и накапливается отдельной системой.
Когда необходимо получить запасенную в батарее энергию, жидкий диоксид углерода нагревается сохраненным во время зарядки теплом и быстро расширяется, вращая турбины, соединенные с генератором, роль которого играет электропривод системы. Выполнив свою работу, газ возвращается в мягкий баллон.
Energy Dome намерена создавать установки с выходной мощностью около 25 МВт, рассчитанные на хранение100–200 МВт•ч. Углекислотные батареи могут переключаться с получения на отдачу электроэнергии практически мгновенно, поэтому они подходят и для сглаживания резких скачков уровня энергопотребления, и для электроснабжения сети, в том числе длительного, в периоды снижения генерации на электростанциях, использующих энергию из альтернативных источников.
По словам разработчика, КПД установки с учетом всех преобразований составляет 75%. То есть почти 1/4 часть энергии теряется, однако это не мешает системе быть выгодной с экономической точки зрения.
Нормированная стоимость хранения энергии, отражающая затраты за весь срок эксплуатации аккумулятора, для разработки Energy Dome составит, как ожидается 50–60 долларов США в пересчете на МВт•ч. Для литий-ионных батарей этот показатель равен 132–245 долларам. Дешевле углекислотных батарей, вероятно, только железо-воздушные аккумуляторы, запуск производства которых недавно анонсировала Form Energy. Однако последние не способны быстро реагировать на колебания спроса на электроэнергию, поэтому требуют дополнения в виде тех же литиевых установок.
Сообщество стартапов и инвесторов Разведка и Relocode Ventures приглашают на онлайн-конференцию «Венчурный мост» о том, как вести международную венчурную деятельность в 2023м.
15 спикеров и более 200 гостей со всего мира, включая именитых бизнес-ангелов, LP и управляющих фондов, соберутся вместе и обсудят состояние, перспективы, особенности глобального венчурного инвестирования из первых рук.
Когда?Где?
— 31 января в 14:00 онлайн в ZOOM
Что ждёт:
— Дискуссии по must-know темам: от переезда и налогов до due diligence на новых рынках;
— Q&A-сессии;
— Лекция о том, как инвестору стать международным;
— Питч-сессия стартапов, привлекающих инвестиции для международной экспансии.
Регистрируйтесь по ссылке — участие бесплатно 👉🏻 Регистрация
И подписывайтесь на Телеграм-канал конференции, чтобы иметь под рукой расписание и собрать все инсайты с выступления спикеров 👉🏻 https://t.me/venture_bridge
До встречи 31 января!
Двуногий робот Cassie впервые совершил 5-километровую пробежку.
Исследователи из Университета штата Орегон научили бегать созданного ими робота Cassie. Свою новую возможность модель продемонстрировала на маршруте длиной 5 км, проложенном по дорогам студенческого городка. По заявлению разработчиков, это первый случай, когда двуногий робот преодолел такую дистанцию бегом.
Cassie, представленный 4 года назад, является развитием модели Atrias, от которой он отличается усовершенствованной конструкцией ног и герметично закрытой электроникой, позволяющей ему работать на улице, в том числе под дождем и снегом. Cassie, в свою очередь, лег в основу предназначенного для доставки товаров Digit, который намерена выпускать Agililty, дочерняя компания университета.
Главная особенность этих разработок — ноги, функционирующие аналогично конечностям птиц, таких как цесарки или страусы. Такая структура обладает развитой пассивной динамикой, благодаря которой координация движений выполняется в основном за счет механических свойств конструкции, без участия программного обеспечения.
Чтобы наделить Cassie возможностью не только уверенно ходить, но и бегать, прыгать и перемещаться по лестницам, исследователи используют глубокое машинное обучение с подкреплением, подразумевающее получение робототехникой новых навыков в процессе взаимодействия с внешней средой.
Cassie — не единственный робот, умеющий бегать. Например, Honda ASIMO, созданный еще в 2004 году, способен передвигаться со скоростью до 6 км/ч, а представленный в 2011 году Mabel, «самый быстрый двуногий робот с коленями», разгонялся с боковой опорой до 10,9 км/ч. Способен бегать, в том числе по пересеченной местности, и человекоподобный Atlas от Boston Dynamics.
«Магнитный» бетон позволит заряжать электромобили на ходу.
Идея дорог, способных заряжать проезжающие по ним электрические транспортные средства, не нова, однако до сих пор не существовало недорогих и эффективных технологий для ее реализации. Теперь немецкая компания Magment заявила, что разработала цемент, содержащий намагниченные частицы, благодаря которым теоретически возможно обеспечить высокоэффективную беспроводную зарядку электромобилей, сохранив «стандартный уровень расходов на строительство дороги».
Новой технологией заинтересовались в США. Получив финансовую поддержку от правительственного Национального научного фонда, Департамент транспорта штата Индианы решил провести совместно с разработчиком продукта и Университетом Пердью трехэтапные исследования, предполагающие как лабораторные испытания, так и создание экспериментального участка электрической дороги длиной около 400 м.
По утверждениям Magment, магнитный цемент позволяет достичь рекордной эффективности беспроводной передачи энергии, на уровне до 95%. Помимо низкой стоимости, материал отличают «прочность и устойчивость к вандализму». Компания также отмечает, что бетонные плиты с ферромагнитными частицами могут изготавливаться в непосредственной близости от места последующей укладки.
Департамент транспорта Индианы заявляет, что собирается «проверить способность инновационного бетона заряжать крупнотоннажные грузовики при высокой мощности (200 кВт и более)». Если тестовая 400-метровая дорога покажет эффективность разработки, ведомство электрифицирует с помощью магнитного цемента участок одной из межштатных магистралей.
Появление возможности недорого обеспечивать питанием даже большегрузный транспорт непосредственно от дорожного полотна без загрязнения окружающей среды помогло бы сделать прорыв в сфере экологии. Однако эффективность решения Magment еще только предстоит проверить.
В настоящее время интерес к подобным технологиям проявляется во всем мире. Так, Великобритания выделила около 780 млн доллара на исследования в области зарядки на ходу. А в Швеции 3 года назад открыли 2-километровый электрифицированный участок, позволяющий электромобилям получать энергию от встроенных в асфальт контактных рельсов.
🚀💸ЗАЛЕТАЙ В НОВЫЙ ГОД С ДОСТОЙНЫМ ДОХОДОМ🚀💸
Отличный повод улучшить своё финансовое положение - ЗАРАНЕЕ позаботиться о своём заработке в Новом Году😎
🔥В какой нише всегда движ и море покупателей?
🔥В какой нише спрос не зависит от сезона?
🔥В какой нише можно начать с малого и масштабировать бизнес в крупную компанию?
👏Наш ответ: товарка, а конкретно НИША ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ⚡️🎧⌚️📱
Смотри прайс Яблочной77, формируй свой ассортимент и снабжай население гаджетами через авито и свои соцсети.
🍏Наш полный прайс: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A_doEwDIVI1hZ3Q41CFkV6RuVCO73lkmFjgKsOMIj00/edit#gid=0
✅ЗАКАЗЫВАЙ И ЗАРАБАТЫВАЙ: t.me/yablochnaya77
💰А тебе по силам путь до миллиарда?
Когда-то у меня не было ничего. Я родился в обычной семье в небольшом городе и свой путь в бизнесе начинал с 0.
В моей истории было всё: большие деньги, неудачные вложения, прогоревший бизнес, полное банкротство и куча других ошибок.
Меня зовут Максим Темченко. И на сегодняшний день я:
⚫️ Имею капитал более 10 000 000$
⚫️«Тренер #1 по Финансовому Развитию в России и СНГ в 2020
⚫️«Бизнес-Тренер Года 2021»🔥
⚫️Президент Клуба Миллионеров.
🏆Обучил финансовой грамотности 682 912 человек по всему миру!
🎓Учeник Рoбepтa Кийocaки, Бpaйaнa Тpeйcи, Энтoни Рoббинca.
Вложил более 30🍋 рублей на собственное обучение.
Я добился этого не потому что я какой-то уникальный, умный или мне повезло. Я следовал системе, которая помогла не только мне, а уже тысячам моих учеников.
🤝Благодаря Клубу Миллионеров вы можете применить эту систему на себе и стать успешным и богатым.
Переходите по ссылке и узнайте о бесплатный семинаре "7 секретов Клуба Миллионеров" подробнее ✅
Инновационный термоэлектрический материал превращает тепло в электроэнергию с рекордной эффективностью.
Инженеры Северо-Западного университета США разработали новый термоэлектрический материал на основе высокоочищенного селенида олова. Это наиболее эффективное из существующих на сегодняшний день веществ, способных преобразовывать тепло в электричество.
Термоэлектрические системы генерируют электроэнергию за счет разницы температур в разных частях материала. Она вызывает перемещение электронов из более теплой зоны в холодную, то есть создает электрический ток. Предполагается, что такие устройства позволят получать электричество из отходящего тепла, то есть выделяемого электростанциями, двигателями, электроникой или даже горячей посудой.
Термоэлектрические материалы должны обладать высоким коэффициентом Зеебека, отражающим эффективность преобразования температурного градиента в электричество, хорошей электропроводностью, низкой теплопроводностью и устойчивостью к большим температурам. Совокупность этих качеств выражается «термоэлектрической добротностью», обозначаемой как ZT.
В начале 2000-х годов существовали только материалы с ZT менее 1. Но уже в 2012 году был достигнут показатель 2,2, недавно — 2,7. А у разработки исследователей Северо-Западного университета ZT 3,1.
Изначально команда ученых работала с монокристаллическим селенидом олова, добротность которого удалось довести до 2,6. Чтобы устранить хрупкость материала, инженеры получили поликристаллическую форму вещества. Она прочнее и лучше поддается обработке, чем монокристаллы.
Создан инновационный эко-кондиционер – «оконный сплит» Gradient.
Домашние кондиционеры получают все большее распространение, но для работы этих устройств требуется много энергии, что негативно влияет на окружающую среду. Американский стартап Gradient предлагает решение этой проблемы в виде своей модели — энергоэффективного, инновационного и безопасного для климата оконного кондиционера. Помимо этих качеств, разработку Gradient отличают относительно невысокая стоимость, компактность и малошумность.
Устройство состоит из двух блоков (как в широко распространенных сплит-системах), соединенных в верхней части нетолстой перемычкой, которая кладется на подоконник. Благодаря такой конструкции наиболее крупные элементы кондиционера размещаются ниже окна, то есть он, в отличие от большинства «оконников» практически не уменьшает площадь остекления, и соответственно, естественную освещенность комнаты.
Установка Gradient может как охлаждать, так и нагревать помещение. Причем, как утверждает разработчик, она потребляет на 30% энергии меньше, чем обычный оконный кондиционер. Модель поддерживает управление по Wi-Fi, что позволяет, например, настраивать ее на работу в периоды минимального спроса на электричество.
😬Можно ли закрыть кредит и создать успешный бизнес всего за 3 месяца?🤔
Ксения Туманова доказала, что ДА. Она - дистрибьютор и тренер Paul Mitchell, владелица салона красоты, инвестор.
На момент вступления в Клуб Миллионеров кредит на бизнес 1 000 000 рублей, при этом сам бизнес не приносит прибыли.
Никаких накоплений не было, бизнес съедал все ресурсы.
Случайно попала на бесплатный семинар "7 секретов Клуба Миллионеров" и сразу приобрела ⭐️VIP тариф. Ну, а что было дальше Ксения лучше меня расскажет на видео.
🔥За время обучения в Клубе Миллионеров:
- Погасила кредит
- Заработала 2 000 000 ₽
- Накопила подушку безопасности💰8000$
- Поменяла мысли, стала тренером в своем салоне
👉В канале вы постепенно изучаете правила управления деньгами. Получается только у тех, кто берет и делает сразу.
Хотите повторить историю успеха моих учеников? Просто выполняйте задания в этом канале и
🚀17 января в 19:00 мск
будьте онлайн или в зале на бесплатном семинаре
«7 Секретов Клуба Миллионеров»
Энергию солнца и мускулов человека для электроснабжения квартиры объединили в устройстве mySUN.
Канадское архитектурное бюро WZMH Architects стремится проектировать здания, которые отличаются пониженным потреблением энергии и получают ее из возобновляемых источников. Например, солнечного света и силы человеческих мускулов.
Для реализации этой идеи WZMH Architects совместно с Университетом Райерсона разработала mySUN — компактное устройство для организации домашней микросети. Оно предназначено для снабжения питанием светодиодного освещения, бытовых приборов и электроники.
MySUN предполагает простое и быстрое соединение компонентов. В качестве одного из них предусмотрен велотренажер Sunrider. С его помощью пользователи смогут превращать свою мускульную силу в электричество, накапливающееся в аккумуляторе, встроенном в устройство. Во время езды на велосипеде человек развивает мощность 100–150 Вт. Так что занятия на Sunrider позволят выработать энергию, достаточную, например, для освещения помещения площадью 28 м2 в течение суток.
Возможно также подключение солнечных батарей и других внешних источников тока. Генерировать энергию способно и собственно mySUN — в его корпус встроена органическая фотопанель от французской компании ASCA, которая известна своим автоматическим солнечным тентом для электромобилей.
Внедрение гравитационных накопителей энергии ускорят $100-миллионные инвестиции Energy Vault.
Впервые стартап Energy Vault представил систему накопления энергии в виде башен из композитных блоков почти 3 года назад. Теперь компания сообщила о получении очередных инвестиций на сумму 100 млн долларов.
Привлеченные средства пойдут на создание гравитационных аккумуляторов в Европе, США, на Ближнем Востоке и в Австралии. Запуск строительства первой системы в Америке запланирован на конец этого года, а в следующем компания намерена приступить к размещению своих установок и в остальных регионах.
Конструкция гравитационного накопителя Energy Vault, получившего название EVx, не претерпела существенных изменений с момента презентации в 2018 году. Система представляет собой башенный кран с 6 стрелами, постоянно строящий вокруг себя башню из больших композитных блоков, а затем разбирающей ее.
Когда блоки поднимаются с помощью электродвигателей, электрическая энергия переходит в потенциальную, которая может храниться неограниченно долго. Причем емкость такого аккумулятора не уменьшается со временем, как у химического. Если нужно использовать накопленный энергетический запас, блоки опускают, и они превращают свою потенциальную энергию в электричество, раскручивая моторы крана через тросы.
Первый гравитационный накопитель Energy Vault, предназначенный для коммерческого использования, был запущен в прошлом году. В апреле текущего года компания начала производство новой версии системы EVx.
По словам разработчика, общий КПД преобразования энергии в установке составляет 80–85%, а ее технический ресурс превышает 35 лет. Масштабируемая модульная конструкция крана позволяет создавать аккумуляторы емкостью до нескольких гигаватт-часов.
Электрогенератор из жидкого металла обеспечит энергией носимые устройства.
Исследователи из Университета штата Северная Каролина изготовили экспериментальный генератор, производящий электроэнергию за счет любых деформаций. Причем в отличие от большинства аналогичных устройств, он может работать как в сухой среде, так и в воде. Это значит, что он отлично подходит для использования в качестве источника питания для имплантов, носимой электроники, которая регулярно подвергается воздействию влаги, а также для подводных систем.
Основной компонент разработки — сплав галлия с индием, который при комнатной температуре находится в жидком состоянии. Капли металла помещают внутрь гибкой растягивающейся полоски из эластичного гидрогеля. Этот материал представляет собой полимер, способный удерживать воду. Находящиеся в ней ионы солей притягиваются к поверхности металла, создавая двойной электрический слой. Он ведет себя подобно конденсатору, накапливая заряд.
Лабораторные тесты показали, что при деформации всего на несколько миллиметров генератор демонстрирует мощность около 0,5 мВт в пересчете на квадратный метр площади. Как отмечают ученые, такое значение сравнимо с показателями, которые достигаются с помощью «технологий сбора энергии некоторых популярных классов».
При этом способность функционировать даже в воде, в том числе морской, дает новой разработке важное преимущества перед другими аналогичными решениями. Исследователи сейчас изучают возможности практического применения генератора из жидкого металла в носимых устройствах медицинского и спортивного назначения, в подводных датчиках и в установках для сбора энергии волн.