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Des scientifiques génèrent de l'électricité grâce à une structure inspirée de la turbine Tesla

Crédit : Gen AI

Des scientifiques génèrent de l’électricité grâce à une structure inspirée de la turbine Tesla

par La rédaction
4 février 2026
en Recherche, Technologie

La demande en énergie ne cesse d’augmenter dans diverses industries. Au cours des dernières décennies, les scientifiques ont exploré le potentiel électrostatique des matières particulaires comme une voie très prometteuse pour la récupération d’énergie. Cependant, cette technologie présente des risques d’inflammation pouvant causer des dommages importants en raison de décharges électriques non contrôlées. Si certaines études ont tenté de résoudre ce problème en introduisant des particules supplémentaires ou de l’eau, ces approches entraînent une applicabilité restreinte et ignorent également le fort potentiel électrique.

Lors de recherches antérieures, une équipe de chercheurs de Corée du Sud, incluant le professeur Sangmin Lee de l’École de génie mécanique de l’Université Chung-Ang en République de Corée, a étudié de manière approfondie plusieurs nanogénérateurs capables de récolter efficacement l’énergie du vent à basse vitesse.

« Durant nos recherches, nous nous sommes demandés ce qui se passerait si un vent à haute vitesse — ou à haute pression — soufflait sur le nanogénérateur triboélectrique. Nous avons donc fabriqué une structure de nanogénérateur triboélectrique inspirée de la turbine Tesla qui peut être actionnée par de l’air à haute pression et avons analysé les données. À partir de ces résultats, nous avons observé l’effet statique des particules : les matières particulaires dans l’air peuvent également générer une charge de surface sur la couche triboélectrique », explique le Dr Lee.

Aujourd’hui, une équipe de chercheurs dirigée par le Dr Sangmin Lee*, a exploité cet effet pour développer un générateur d’électricité inspiré de la turbine Tesla capable de produire une sortie électrique basée sur les décharges électrostatiques (ESD) avec de l’air à haute pression. Leurs nouveaux résultats ont été publiés en ligne dans la revue Advanced Energy Materials le 28 décembre 2025.

Il s’agit de la première étude à démontrer la génération d’électricité via l’effet statique des particules en utilisant une structure de turbine Tesla. Le dispositif proposé peut fonctionner uniquement avec de l’air comprimé pratique et exploite ses charges électrostatiques et sa force visqueuse pour atteindre des performances élevées.

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Le Dr Lee explique le mécanisme opérationnel de leur technologie : « La force visqueuse de l’air comprimé induit un mouvement de rotation à l’intérieur du dispositif. Les couches tribo-négatives et tribo-positives à l’intérieur acquièrent une charge de surface grâce à l’effet statique des particules sans nécessiter de glissement frictionnel, permettant un fonctionnement similaire à celui des générateurs tribo-électriques sans contact. Cela facilite la génération d’électricité via l’induction électrostatique dans les électrodes rotatives, et la rotation sans friction permet des sorties de crête à haute fréquence. »

Les chercheurs ont analysé l’effet statique des particules de leur innovation en mesurant la charge transférée de l’air comprimé et en réalisant une cartographie par microscopie à force électrostatique de la couche triboélectrique. En utilisant cet effet, le générateur inspiré de la turbine Tesla a généré jusqu’à 800 V et 2,5 A de sorties élevées basées sur les ESD à 325 Hz et à une vitesse de rotation élevée de 8 472 tours par minute.

Dans cette étude, l’équipe démontre en outre que leur générateur peut alimenter avec succès divers appareils électroniques, faciliter la collecte d’eau à partir de l’humidité de l’air et éliminer les poussières en suspension dans l’air grâce à une sortie élevée.

En termes d’applications concrètes, le dispositif développé dans ce travail peut être appliqué dans des environnements industriels où de grandes quantités d’air comprimé et de flux d’air gaspillé sont couramment générées. De plus, avec sa sortie haute tension, ce dispositif peut être utilisé pour alimenter plusieurs appareils électroniques ou réguler l’humidité et les poussières en suspension dans l’air en générant des ions négatifs.

Enfin, ce travail peut inspirer une grande variété d’études interdisciplinaires — couvrant un large éventail d’applications industrielles — qui exploitent le concept de génération d’électricité basée sur l’effet statique des particules.

* incluant Seh-Hoon Chung, Chanui Lee et Sunghan Kim de l’Université Chung-Ang ; Dongwon Seo et Jihoon Chung du Kumoh National Institute of Technology (KIT) en République de Corée ; Hyungseok Yong du Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux États-Unis ; et Zong-Hong Lin de l’Université nationale de Taïwan à Taïwan,

Article : Particulate Static Effect Induced Electricity Generation Inspired by Tesla Turbine – Journal : Advanced Energy Materials – Méthode : Experimental study – DOI : Lien vers l’étude

Source : Chung Ang U.

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Tags: airélectricitéparticulesturbine
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The demand for energy is ever-increasing across various industries. In recent decades, scientists have explored the electrostatic potential of particulate matter as a highly promising avenue for energy harvesting. However, this technology poses ignition risks that can cause significant harm owing to uncontrolled electrical discharge. While some studies have attempted to mitigate this issue by introducing additional particles or water, these approaches lead to restricted applicability and also ignore the high electric potential.

In previous research, a team of researchers from South Korea, including Professor Sangmin Lee from the School of Mechanical Engineering, Chung-Ang University, Republic of Korea, comprehensively studied several nanogenerators that can effectively harvest low-speed wind energy. “During the research, we were curious about what would happen if high-speed—or high-pressure—wind blows onto the triboelectric nanogenerator. So, we fabricated a Tesla turbine-inspired triboelectric nanogenerator structure that can be operated with high-pressure air and analyzed the data. From these results, we observed the particulate static effect: the particulate matter in air can also generate surface charge on the triboelectric layer,” remarks Dr. Lee.

Now, a team of researchers led by Dr. Sangmin Lee, including Seh-Hoon Chung, Chanui Lee, and Sunghan Kim from Chung-Ang University; Dongwon Seo and Jihoon Chung from Kumoh National Institute of Technology (KIT), Republic of Korea; Hyungseok Yong from the Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA; and Zong-Hong Lin from National Taiwan University, Taiwan, has harnessed this effect to develop a Tesla turbine-inspired electricity generator that can generate electrostatic discharge (ESD)-based electrical output with high pressure air. Their novel findings were published online in the journal Advanced Energy Materials on December 28, 2025.

This is the first study to demonstrate electricity generation via the particulate static effect by using a Tesla turbine structure. The proposed device can be operated solely with practical compressed air and leverages its electrostatic charges and viscous force to achieve high performance.

Dr. Lee explains the operational mechanism of their technology. “The viscous force of compressed air induces rotational motion within the device. Tribo-negative and tribo-positive layers inside acquire surface charge from the particulate static effect without the need for frictional sliding, allowing operation similar to non-contact tribo-electric generators. This facilitates electricity generation via electrostatic induction in the rotating electrodes, and the frictionless rotation enables high-frequency peak outputs.”

The researchers analyzed the particulate static effect of their innovation by measuring the transferred charge of compressed air and conducting electrostatic force microscopy mapping of the triboelectric layer. By using this effect, the Tesla turbine-inspired generator generated up to 800 V and 2.5 A of high ESD-based outputs at 325 Hz at a high rotational speed of 8,472 revolutions per minute.

In this study, the team further demonstrates that their generator can successfully power various electronic devices, facilitate water collection from moisture in the air, and remove airborne dust with high output.

In terms of real-life applications, the device developed in the present work can be applied in industrial environments where large amounts of compressed air and wasted airflow are commonly generated. Moreover, with its high-voltage output, this device can be used to power several electronics or regulate humidity and airborne dust by generating negative ions.

Lastly, this work can further inspire a wide variety of interdisciplinary studies—spanning a wide range of industrial applications—that leverage the concept of particulate static effect-based electricity generation.

 

***

 

Reference
DOI: 10.1002/aenm.202506275   

 

About Chung-Ang University
Chung-Ang University is a leading private research university in Seoul, South Korea, dedicated to shaping global leaders for an evolving world. Founded in 1916 and achieving university status in 1953, it combines academic tradition with a strong commitment to innovation. Fully accredited by the Ministry of Education, CAU excels in fields such as pharmacy, medicine, engineering, and applied sciences, driving impactful discoveries and technological progress. Its research-intensive environment fosters collaboration and excellence, producing scholars and professionals who lead in their disciplines. Committed to global engagement, CAU continues to expand its influence as a hub for scientific advancement and future-driven education.

Website: https://neweng.cau.ac.kr/index.do

 

About Professor Sangmin Lee
Dr. Sangmin Lee received his Ph.D. in Mechanical Engineering from Pohang University of Science and Technology (POSTECH) in 2011. He teaches at Chung-Ang University, where he is an Professor in the School of Mechanical Engineering. His group carries out research in the field of energy harvesting based on electrostatic potential, piezoelectric/triboelectric nanogenerators, and hybrid cells. His research interests also lie in surface wetting control, including superhydrophobicity/superhydrophilicity based on micro and nanofabrications, and mechanical characterization of micro- and nanostructures surfaces.

Website: https://scholarworks.bwise.kr/cau/researcher-profile?ep=919

Journal

Advanced Energy Materials

DOI

10.1002/aenm.202506275

Method of Research

Experimental study

Subject of Research

Not applicable

Article Title

Particulate Static Effect Induced Electricity Generation Inspired by Tesla Turbine

Article Publication Date

28-Dec-2025

COI Statement

The authors declare no conflicts of interest.

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