Энергия из воздуха и капли воды: китайцы создали новую «батарейку» – гидрогальванический элемент

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Мы привыкли к тому, что для получения электричества нужны либо бурные реки и плотины, либо бескрайние поля солнечных батарей. Однако что, если я скажу вам, что можно получить энергию буквально из воздуха и небольшой капли воды? Звучит как научная фантастика, но именно это стало реальностью благодаря разработке китайских учёных из Академии наук. Их изобретение — новый тип гидрогальванического элемента — способно перевернуть наше представление об автономном энергоснабжении.

От Солнца к теплу: новый взгляд на гидроэнергетику

Традиционно гидрогальванические элементы, вырабатывающие электричество за счёт взаимодействия воды и специальных материалов, зависели от солнечного света как от основного источника энергии. Это ограничивало их применение засушливыми регионами и требовало постоянного пополнения запасов воды. Китайские инженеры решили эту проблему, создав герметичный гидрогальванический элемент (ГГЭ).

Гидрогальванический элемент, вольная интерпретация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Сердце системы: капиллярный насос и температурный градиент

Внутри герметичного корпуса ГГЭ находится хитроумная система, напоминающая миниатюрный живой организм. Двухслойный фитиль из папиросной бумаги и технического углерода выполняет роль капиллярного насоса. Небольшое количество воды, добавленное в систему, начинает циркулировать благодаря колебаниям температуры окружающей среды. Под действием тепла вода испаряется, а затем конденсируется, создавая непрерывный поток. Этот процесс и генерирует электричество.

a Принципиальная схема ВГК. b Изменение массы ВГК в ходе длительного испытания. Точечная штриховая линия — вспомогательная линия при первоначальной массе (данные получены с того же устройства). c Долгосрочные выходные характеристики ВГК в течение 160 ч. Вставки — оптическое изображение ВГК, увеличение напряжения разомкнутой цепи и тока короткого замыкания. Масштабная линейка — 2 см. d Сравнение ключевых параметров гидроэлектрических генераторов электроэнергии. Сбор и оценка метрик на рис. 1d приведены в Дополнительной таблице S1 и файле Source Data. Исходные данные представлены в файле Source Data (здесь и далее см. ориг. исследование). Цитирование: Yuan, R., Li, H., Zhao, Z. et al. Hermetic hydrovoltaic cell sustained by internal water circulation. Nat Commun 15, 9796 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-54216-y
Автор: Yuan, R., Li, H., Zhao, Z. et al. Источник: www.nature.com
160 часов без дозаправки: автономность на новом уровне

Результаты испытаний впечатляют: ГГЭ способен непрерывно вырабатывать электроэнергию в течение 160 часов без добавления воды. Это открывает возможности для использования элемента в самых отдалённых уголках планеты, где доступ к воде ограничен. Представьте себе датчики, работающие в пустыне, или автономные системы связи в горах — всё это становится реальностью благодаря новой разработке.

Солнце — друг, а не враг: усиление мощности

Интересно, что, хотя новый ГГЭ не нуждается в солнечном свете для работы, он всё же может использовать его для увеличения мощности. Оказывается, солнечные лучи ускоряют поглощение влаги техническим углеродом, что усиливает температурный градиент и, как следствие, выработку электроэнергии. Таким образом, ГГЭ способен адаптироваться к различным условиям освещённости, максимизируя свою эффективность.

a Схема установки для выработки электроэнергии и СЭМ-изображения поперечного сечения бислойной структуры (в середине), пористого СВ-слоя, модифицированного ПЭИ (внизу-справа) и тканевых волокон (вверху-справа). b Схема экспериментальной установки для проверки непрерывного капиллярного испарения внутри герметичного контейнера. c Потери массы испарителей за 72 ч наблюдения (n = 1). Точечная штриховая линия — линейная подгонка данных. d Градиенты температуры в герметичном контейнере за 24 ч. e Схема градиента температуры в модели переноса воды. f Смоделированные тепловые карты градиентов температуры и ориентации диффузии влаги в разрезе. g, h Зависимость скорости испарения от разности температур при переменной температуре окружающей среды. Здесь система имеет равномерное распределение температуры в начале, а затем появляются температурные градиенты при изменении температуры окружающей среды. i Круговорот материи и преобразование энергии внутри HHC. Исходные данные представлены в файле Source Data. Цитирование: Yuan, R., Li, H., Zhao, Z. et al. Hermetic hydrovoltaic cell sustained by internal water circulation. Nat Commun 15, 9796 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-54216-y
Автор: Yuan, R., Li, H., Zhao, Z. et al. Источник: www.nature.com
Неиссякаемый источник энергии: взгляд в будущее

Главное преимущество ГГЭ — его практически неограниченный ресурс работы. Тепло окружающей среды, являющееся источником энергии для элемента, постоянно присутствует, а небольшое количество воды циркулирует внутри герметичного корпуса. Это означает, что после запуска ГГЭ может работать сколь угодно долго, обеспечивая автономное энергоснабжение.

a Напряжение разомкнутой цепи, ток короткого замыкания и расчетная выходная мощность при различных рабочих нагрузках. b Характеристики массива HHC с различными вариантами подключения. c Оптическое изображение 24 последовательно соединенных HHC. d-g Принципиальная схема и фотографии питания электронных устройств. Исходные данные представлены в файле Source Data. Цитирование: Yuan, R., Li, H., Zhao, Z. et al. Hermetic hydrovoltaic cell sustained by internal water circulation. Nat Commun 15, 9796 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-54216-y
Автор: Yuan, R., Li, H., Zhao, Z. et al. Источник: www.nature.com
Экономичность и экологичность: два в одном

Помимо своей автономности, ГГЭ обладает ещё двумя важными преимуществами: низкой стоимостью производства и экологичностью. Для его создания используются доступные материалы, а сам процесс работы не сопровождается вредными выбросами. Это делает ГГЭ привлекательным решением для обеспечения энергией развивающихся стран и регионов с ограниченными ресурсами.

От лабораторного прототипа к массовому производству: следующий шаг

Конечно, пока ГГЭ находится на стадии разработки, и предстоит проделать большую работу для его масштабирования и внедрения в повседневную жизнь. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что изобретение китайских учёных открывает новую главу в истории гидроэнергетики, делая автономное и экологичное электроснабжение ближе к реальности. Возможно, в скором будущем мы сможем заряжать наши гаджеты или освещать дома, используя лишь каплю воды и тепло окружающего воздуха. И это будет не волшебство, а результат кропотливой работы учёных, стремящихся сделать мир лучше.

1 комментарий

SvetLana
Китайцы молодцы

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как люди попали в Южную Америку: новое исследование ставит под сомнение ключевой памятник континента

На протяжении почти пятидесяти лет археология Нового Света опиралась на один памятник. Стоянка Монте-Верде на юге Чили считалась главным и самым надежным доказательством того, что люди оказались в...

Как заставить звук проходить сквозь стены: новый материал направляет сигнал изнутри, оставаясь невидимым для внешних волн

Управление звуком всегда опиралось на создание физических преград. Звук это механическая волна, чередование зон высокого и низкого давления, которое распространяется в пространстве. Чтобы направить...

Ежегодное ТО газового котла. Разбираемся, за что «газовщики» берут деньги?

На днях с моими родителями случилась неприятная история — начал «скрежетать» газовый котел. Вызвали мастера, который определил, что данная проблема требует замены насоса, причем сумма за...

✦ ИИ  Между забвением и «понтами»: почему наручные часы отказываются умирать

Наручным часам уже лет тридцать безапелляционно пророчат неминуемую смерть. Начались подобные «упаднические» разговоры с появления массовых карманных компьютеров вроде легендарных Palm, грозивших...

Десять лет назад вышел смартфон, который мог спасти HTC от краха — HTC 10: почему у него ничего не получилось

Один из пионеров рынка Android, компания HTC, очень быстро растеряла свои позиции. Сначала люди недооценили аппарат One M8, который мало отличался от предыдущего M7, а затем стали ругать...

Победа «лопаты»: как Galaxy Note заставил Apple переделать iPhone, а Samsung научила мир любить большие телефоны

Если бы вы оказались в начале 2010-х и спросили любого техногика, каким должен быть идеальный смартфон, ответ был бы почти единогласным. Правила игры казались высеченными в граните, а...