SCIENCE_2DAY Telegram 288
​​Ученые создали растения, способные накапливать электричество в корнях

Новое исследование шведского Университета Линчепинга продемонстрировало, как корни растений можно сделать накопителями энергии. Процесс требует поливать растения специальным раствором, чтобы их корни стали электропроводящими.

Прорыв стал кульминацией исследований Electronic Plants Group. В 2015 году команда создала электрические цепи в сосудистой ткани роз путем добавления в растения проводящего полимера PEDOT, который затем использовался для формирования транзисторов. В 2017 году ученые ввели вместо него конъюгированный олигомер ETE-S, образовавший полимеры внутри растения, которые превратились в электрические проводники, способные накапливать энергию. 

На первых этапах работа велась со срезанными растениями, живучесть которых была непродолжительной. В последнем эксперименте участвовала уже обычная, выращенная из семян фасоль, которую поливали раствором с олигомерами. Бобовое растение Phaseolus vulgaris полимеризировало конъюгированные олигомеры ETE-S в естественном порядке. 

В результате на корнях образовалась проводящая полимерная пленка и вся корневая система превратилась в сеть проводников, которые оставались электрически активными более четырех недель. Корни-конденсаторы действовали как электроды во время зарядки и разрядки. При этом живое растение оказалось способно хранить в 100 раз больше энергии, чем его срезанные предшественники, а роль электропровода, по всей видимости, мало влияла на благополучие саженца.



tgoop.com/Science_2day/288
Create:
Last Update:

​​Ученые создали растения, способные накапливать электричество в корнях

Новое исследование шведского Университета Линчепинга продемонстрировало, как корни растений можно сделать накопителями энергии. Процесс требует поливать растения специальным раствором, чтобы их корни стали электропроводящими.

Прорыв стал кульминацией исследований Electronic Plants Group. В 2015 году команда создала электрические цепи в сосудистой ткани роз путем добавления в растения проводящего полимера PEDOT, который затем использовался для формирования транзисторов. В 2017 году ученые ввели вместо него конъюгированный олигомер ETE-S, образовавший полимеры внутри растения, которые превратились в электрические проводники, способные накапливать энергию. 

На первых этапах работа велась со срезанными растениями, живучесть которых была непродолжительной. В последнем эксперименте участвовала уже обычная, выращенная из семян фасоль, которую поливали раствором с олигомерами. Бобовое растение Phaseolus vulgaris полимеризировало конъюгированные олигомеры ETE-S в естественном порядке. 

В результате на корнях образовалась проводящая полимерная пленка и вся корневая система превратилась в сеть проводников, которые оставались электрически активными более четырех недель. Корни-конденсаторы действовали как электроды во время зарядки и разрядки. При этом живое растение оказалось способно хранить в 100 раз больше энергии, чем его срезанные предшественники, а роль электропровода, по всей видимости, мало влияла на благополучие саженца.

BY Science Today




Share with your friend now:
tgoop.com/Science_2day/288

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

Find your optimal posting schedule and stick to it. The peak posting times include 8 am, 6 pm, and 8 pm on social media. Try to publish serious stuff in the morning and leave less demanding content later in the day. Step-by-step tutorial on desktop: 3How to create a Telegram channel? Telegram users themselves will be able to flag and report potentially false content. Click “Save” ;
from us


Telegram Science Today
FROM American