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O diagrama do circuito do dispositivo (ver figura) inclui uma ponte de medição formada pelas resistências R3, R4, um indutor L2 e um sensor L1. Um miliamperímetro está incluído em uma de suas diagonais e o enrolamento secundário do transformador Tr1 está incluído na outra. Ao alterar a distância do sensor do produto, cuja espessura do revestimento precisa ser determinada, a indutância do sensor diminui ou aumenta. O equilíbrio da ponte é perturbado e uma corrente retificada pelos diodos D5 e D6 flui através do dispositivo de medição.

Capturando mícrons

Este esquema é original na medida em que permite dispensar aparelhos de amplificação eletrônicos, o que aumenta a confiabilidade do aparelho. O retificador para alimentar a ponte é feito em diodos semicondutores. Os valores de resistência dos resistores dependem da espessura dos revestimentos a serem medidos.

Um dispositivo para medir a espessura de revestimentos não magnéticos em bases ferromagnéticas permite determinar tais revestimentos com alta precisão na faixa de espessura de 0 a 100 mícrons.

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O hidrogênio está prestes a se tornar um ator importante na energia renovável, e uma das maneiras mais eficientes de produzi-lo é decompor a água em suas moléculas constituintes. Quando esse processo é realizado com energia solar, é chamado de fotossíntese artificial, e é esse processo que o novo reator utiliza.

O reator EPFL parece uma antena parabólica e funciona com um princípio semelhante - uma grande superfície curva coleta o máximo de luz possível e a concentra em um pequeno dispositivo suspenso no meio. Nesse caso, o prato coleta o calor do Sol e o concentra cerca de 800 vezes no reator fotoeletroquímico. A água é bombeada para este reator, onde a energia solar é usada para dividir as moléculas em hidrogênio e oxigênio.

O reator também captura dois produtos residuais do processo que geralmente são liberados recentemente - oxigênio e calor. O oxigênio pode ser útil para hospitais ou usos industriais, enquanto o calor passa por um trocador de calor e pode ser usado para aquecer água ou o interior de um edifício.

O reator foi testado no campus da EPFL por 13 dias em agosto de 2020, fevereiro e março de 2021 para ver como ele funciona em diferentes condições climáticas. Verificou-se que sua eficiência de energia solar para hidrogênio é superior a 20%, produzindo cerca de 500 g (1,1 lb) de hidrogênio por dia. A equipe diz que, com essa capacidade, por um ano, o sistema poderia abastecer 1,5 veículos com células de combustível de hidrogênio de média distância, ou fornecer cerca de metade das necessidades de eletricidade de uma família de quatro pessoas.

"Com uma potência de saída de mais de 2 quilowatts, excedemos o limite de 1 quilowatt para nosso reator piloto, mantendo um recorde de alta eficiência para esta grande escala", disse Sophia Haussener, autora correspondente do estudo. "A taxa de produção de hidrogênio alcançada neste trabalho é de fato um passo encorajador para a comercialização desta tecnologia."

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