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Smartphone-Ladegerät wandelt Haushaltslärm in Strom um

23.08.2014

Forscher von Nokia und der Queen Mary University of London haben mithilfe von Schallwellen ein funktionierendes Ladesystem für Mobiltelefone entwickelt. Dies wurde von der Ressource Gizmag gemeldet.

Die Idee eines solchen Systems wurde 2010 von koreanischen Wissenschaftlern vorgeschlagen. Es sollte mit dem piezoelektrischen Effekt funktionieren: Nanodrähte auf Basis von Zinkoxid sollten durch Schall verursachte Schwingungen in Strom umwandeln. Aber erst jetzt ist es europäischen Ingenieuren gelungen, eine Stromstärke zu erreichen, die sich als völlig ausreichend herausstellte, um mobile Geräte aufzuladen.

Wie Kollegen aus Korea verwendeten Wissenschaftler von Nokia und der University of London eine Platte mit Zinkoxid-Nanostäbchen: Sie erzeugen einen elektrischen Strom, indem sie sich unter dem Einfluss einer mechanischen Belastung (zum Beispiel Schallwellen) biegen.

Die Forscher sprühten flüssiges Zinkoxid auf die Oberfläche der Kunststofffolie. Die Kunststofffolie wurde dann in ein Chemikaliengemisch gegeben und auf 90°C erhitzt. Dadurch verwandelte sich Zinkoxid in einen „Wald“ aus Nanostäbchen. Dann wurde die Folie zwischen zwei goldene elektrische Kontaktplatten aus Gold gelegt (um die Kosten zu senken, schlagen die Entwickler vor, sie aus gewöhnlicher Aluminiumfolie herzustellen).

Der so entstandene Prototyp ist so groß wie manches Smartphone und kann bei Alltagsgeräuschen (Musik, Stimmen, Autobrummen) einen elektrischen Strom von bis zu 5 V erzeugen – zum Vergleich: Koreanische Forscher erreichten in ihren Experimenten eine Spannung von nur 50mV. Die Quelle berichtet nicht über die Stärke des Stroms im Stromkreis, aber es wird erwähnt, dass die empfangene Energie völlig ausreicht, um ein Mobiltelefon zu infizieren.

„In der Lage zu sein, den Gebrauch von Batterien in Mobiltelefonen zu eliminieren, indem man die verstreute Energie nutzt, ist einfach eine erstaunliche Idee. Wir hoffen, dass wir sie der praktischen Umsetzung näher bringen können“, sagte Dr. Joe Briscoe, Hauptautor des Projekts .

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