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Energy Stored In A Coaxial Cable

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A coaxial cable consists of a central copper conductor used for transmitting signals, followed by an insulator shield, a metallic braided mesh that prevents signal interference, and a plastic layer that encases the entire assembly.
In the simplest form, a coaxial cable can be represented by two long hollow concentric cylinders in which the current flows in opposite directions. The magnetic field inside and outside the coaxial cable is determined by using Ampère's law. The magnetic field...
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The Electrical Double Layer

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In the region where two bulk phases meet, an intricate electric charge distribution arises due to charge transfer, ion adsorption, molecular orientation, and charge distortion. This complex distribution is commonly referred to as the electrical double layer.When a solid electrode interfaces with ions in an electrolyte solution, the speed of electron transfer dictates the rates of oxidation and reduction. The electrode acquires a charge through the escape of atoms into the solution as cations or...
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La fibra acoplada a un solo cuerpo permite la electrónica textil sin chips

Weifeng Yang1,2, Shaomei Lin1, Wei Gong1,3

  • 1State Key Laboratory for Modification of Chemical Fibers and Polymer Materials, College of Materials Science and Engineering, Donghua University, Shanghai 201620, P. R. China.

Science (New York, N.Y.)
|April 4, 2024
PubMed
Resumen

Los investigadores desarrollaron una nueva fibra sin chip para textiles inteligentes, lo que permite la recolección de energía y la comunicación inalámbrica sin chips o baterías. Esta innovación mejora la comodidad e integra la tecnología a la perfección en la ropa cotidiana.

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Área de la Ciencia:

  • Ciencias de los materiales
  • Ingeniería eléctrica
  • Tecnología portátil

Sus antecedentes:

  • Los textiles inteligentes ofrecen potencial para integrar la tecnología en la vida cotidiana.
  • La electrónica textil actual a menudo utiliza silicio rígido, lo que dificulta la comodidad, la eficiencia y la integración perfecta.
  • Los sistemas sin chip existentes carecen de portadores de conmutación de energía dinámica para la lógica digital.

Objetivo del estudio:

  • Proponer un nuevo mecanismo de interacción de energía sin chip acoplado al cuerpo para la recolección de energía ambiental y la transmisión de señales inalámbricas.
  • Para permitir las interacciones visuales digitales inalámbricas dentro de los textiles utilizando una sola fibra.
  • Para superar las limitaciones de la electrónica textil a base de silicio.

Principales métodos:

  • Desarrollo de una fibra en miniatura que integra conjuntos electrónicos para la recolección de energía y la transmisión de señales.
  • Utilizando un mecanismo de interacción de energía acoplado al cuerpo.
  • Fabricación compatible con las técnicas de tejido modernas.

Principales resultados:

  • Demostración de una solución de una sola fibra para la recolección de energía electromagnética ambiental y la transmisión de señales inalámbricas.
  • Eliminación de la necesidad de chips o baterías externas en los textiles inteligentes.
  • Facilitar la fabricación escalable y la integración con los procesos de tejido.

Conclusiones:

  • El mecanismo de fibra sin astillas propuesto ofrece un camino hacia prendas versátiles e inteligentes.
  • Este enfoque aborda los desafíos de la eficiencia energética, la comodidad y la integración perfecta de la electrónica en los textiles.
  • La tecnología permite interacciones visuales digitales inalámbricas sin chips y sin baterías dentro de los tejidos.