Dracula Technologies запитала мелкие бытовые устройства от комнатного света
Специалисты по выработке электроэнергии из Dracula Technologies объявили, что представили высокоэффективную систему сбора света для питания маломощных устройств. Их технология LAYER представляет собой напечатанные органические фотоэлементы.

• рабочая температура от -30 °С до +40 °С;
• защищено от кислорода и воды;
• органическое решение из молекул и полимеров на основе углерода;
• атмосферное давление — от 550 ГПа до 1000 ГПа;
• двустороннее — собирает фотоны спереди и сзади;
• гибкое — радиус изгиба 2 см;
• долговременная служба — около 10 лет в комнатных условиях;
• лёгкий вес — 0,04 г/см2;
• тонкое — 0,3 мм;
• свобода дизайна благодаря струйной печати;
• экологичность — высокая степень переработки при отсутствии токсичных материалов и отходов, а также без галогенированных растворителей.
Основатель и директор компании Брайс Крюшон пояснил, что к 2025 году появится не менее 50 промышленных устройств из сферы IoT (интернета вещей). Современные IoT-решения потребляют слишком много энергии и создают слишком много электронных отходов. Например, ежегодно человечество выбрасывает 15 млрд батареек.
— Брайс Крюшон, основатель Dracula Technologies.
Фотоэлектрические элементы Dracula LAYER, напечатанные с помощью струйных принтеров, обеспечивают возможность «любой мыслимой формы», утверждают в компании. Но их ключевое преимущество — способность собирать полезное количество энергии даже при освещении всего в 50 люкс. Примерно столько света излучает панель аварийного выхода, работающая от батареи.
Чтобы доказать гибкость технологии, в Dracula Technologies привезли на выставку Consumer Electronics Show (CES 2023) в Лас-Вегас автономный регистратор температуры, датчик углекислого газа, инфракрасный датчик и пульт дистанционного управления, которые получают электроэнергию от комнатного освещения.

Данные из инфографики компании:
• рабочая температура от -30 °С до +40 °С;
• защищено от кислорода и воды;
• органическое решение из молекул и полимеров на основе углерода;
• атмосферное давление — от 550 ГПа до 1000 ГПа;
• двустороннее — собирает фотоны спереди и сзади;
• гибкое — радиус изгиба 2 см;
• долговременная служба — около 10 лет в комнатных условиях;
• лёгкий вес — 0,04 г/см2;
• тонкое — 0,3 мм;
• свобода дизайна благодаря струйной печати;
• экологичность — высокая степень переработки при отсутствии токсичных материалов и отходов, а также без галогенированных растворителей.
Основатель и директор компании Брайс Крюшон пояснил, что к 2025 году появится не менее 50 промышленных устройств из сферы IoT (интернета вещей). Современные IoT-решения потребляют слишком много энергии и создают слишком много электронных отходов. Например, ежегодно человечество выбрасывает 15 млрд батареек.
Мы используем органическую фотоэлектрику — это оптимальное решение для питания устройств с низким энергопотреблением. Наши ультратонкие изделия могут принимать любую форму, адаптируясь к самому маленькому из мыслимых форматов. Более того, их можно использовать внутри помещений. Это делает их идеальным решением для будущего, когда более половины из 50 миллиардов промышленных устройств интернета вещей будут использоваться в зданиях
— Брайс Крюшон, основатель Dracula Technologies.
Фотоэлектрические элементы Dracula LAYER, напечатанные с помощью струйных принтеров, обеспечивают возможность «любой мыслимой формы», утверждают в компании. Но их ключевое преимущество — способность собирать полезное количество энергии даже при освещении всего в 50 люкс. Примерно столько света излучает панель аварийного выхода, работающая от батареи.
Чтобы доказать гибкость технологии, в Dracula Technologies привезли на выставку Consumer Electronics Show (CES 2023) в Лас-Вегас автономный регистратор температуры, датчик углекислого газа, инфракрасный датчик и пульт дистанционного управления, которые получают электроэнергию от комнатного освещения.
- Дмитрий Ладыгин
- dracula-technologies.com/technology-layer
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас
Искали золото в Австралии, а обнаружили следы взрыва тысяч атомных бомб
Почему находка древней катастрофы сильно продвинуло исследование Марса?...
Секреты «русского гена»: о чем молчит гаплогруппа R1a1?
67 общих маркеров ДНК: половина современных русских мужчин и две трети мужчин из высших каст Северной Индии происходят от одного предка. И не только......
Непотушенный окурок взорвал целый город: чудовищная катастрофа и чудовищная ложь в США
Почему власти десятилетиями умалчивали истинную причину самого мощного техногенного ЧП в истории Штатов?...
Если высохнет Каспий: почему это особенно опасно для России?
Прогнозы пугают: уникальное море-озеро может уменьшиться почти на 40%. И это катастрофа...
Третий сын Сталина: родство подтвердил уникальный документ из Красноярского архива
Будущий вождь обещал жениться, но судьба и история оказались против этого брака...
«Код» таинственной золотой подводной сферы наконец-то взломан спустя три года
Ученые говорят: это был настоящий ДНК-детектив. Внеземная «капсула» оказалась «деталью» морского гиганта...
Гениально, многоэтажно и смертельно опасно: как римляне научились строить высотные дома
Почему реальный Древний Рим выглядел вообще не так, как нам показывают в исторических фильмах?...
Почему индейцы — родственники россиян: что нашли в ДНК коренных американцев?
Как связан древний мальчик с Байкала с племенем в Амазонии? Какой подарок от древних людей помог заселить Америку?...
Первый раз настоящий сахар нашли в космосе: почему ученые в восторге?
Чем космический сахар отличается от земного? И почему биологи говорят, что это сенсация?...
Тайный алтарь на развалинах мертвого города майя обнаружили археологи
Выяснилось, что индейцы долгие столетия продолжали исповедовать, казалось бы, давно забытый древний культ...
За что Владимир Ленин трижды выдвигался на Нобелевскую премию?
Почему самая большая «мирная» награда так и не дошла до главного большевика?...
Старше на 500 лет: что скрывает «тестовая модель» Стоунхенджа?
Сначала «тренировались» на дереве, а потом перешли на камень...
Прорыв в астрономии: найти жизнь в космосе будет гораздо проще
Ученых не пугает даже погрешность в 20%. Зато будут просканированы тысячи планет...