ทีมวิจัยไทยตรึงสาหร่ายมีชีวิต Chlorella vulgaris TISTR 8580 ที่ความหนาแน่นต่างกันบนขั้วอะลูมิเนียมและนำมาเป็นชั้น triboelectric ในระบบปฏิสัมพันธ์ของแข็ง-ของแข็งและของแข็ง-ของเหลว รายงานแรงดันสูงสุด 110 โวลต์และกระแส 330 นาโนแอมแปร์
ข้อค้นพบสำคัญ
- ระบบให้ค่าสูงสุด 110 V และ 330 nA และเพิ่มสาหร่ายมีชีวิตเข้าใน triboelectric series ที่เสนอ ผู้วิจัยชี้ว่าการตรึงช่วยการถ่ายโอนอิเล็กตรอนและกิจกรรมเมแทบอลิซึม แต่ความมีชีวิตระยะยาวยังเป็นคอขวดและต้องปรับแสงกับสารอาหาร
ทำไมจึงมีความสำคัญระดับโลก
อุปกรณ์ชีวผสมอาจเก็บพลังงานกลที่สูญเปล่าพร้อมศึกษาการจับคาร์บอนของสาหร่าย เหมาะกับเซนเซอร์กำลังต่ำมากกว่าการผลิตไฟฟ้าหลัก หากทำงานต่อเนื่องและรักษาเซลล์ได้โดยไม่ใช้พลังงานป้อนมากกว่าที่ได้
บทบาทของนักวิจัยไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สจล. และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มที่ผสานเทคโนโลยีเคมี วัสดุ piezo/triboelectric การเพาะสาหร่าย และ BCG โดยใช้สายพันธุ์จากคลังจุลินทรีย์ไทย
ข้อจำกัดที่ควรรู้
บทคัดย่อไม่รายงานกำลังสูงสุดที่โหลดเหมาะสม พลังงานต่อรอบ ความถี่ พื้นที่ ความคงตัวรอบซ้ำ หรือ net energy balance ค่า 110 V กับ 330 nA ไม่ควรนำมาคูณหากวัดคนละเงื่อนไข และยังไม่รู้ผลของการเสื่อมเซลล์ การปนเปื้อน และการกัดกร่อนอะลูมิเนียม