Исследователи MIT разработали ультратонкие и легкие солнечные элементы наносимые на ткань и в 18 раз эффективнее современных солнечных панелей

mit solar p[anel cloth

 

Группа исследователей разработала новый метод производства ультратонких и легких солнечных элементов. В теории они могут превратить любую поверхность в источник энергии.

 

Для производства этих солнечных элементов используются наноматериалы в виде электронных чернил, пригодных для печати. Исследователи создавали их методом трафаретной печати слои электронных материалов на подготовленную съемную подложку толщиной 3 микрона. Затем от подложки отделялся печатный модуль толщиной около 15 мн.

 

Со столь тонкими автономными солнечными модулями сложно обращаться – они могут легко порваться. Чтобы решить эту проблему, команда Массачусетского технологического института искала легкую, гибкую и высокопрочную подложку.

 

Инженеры нашли идеальный материал – композитную ткань весом всего 13 г на квадратный метр, известную как Dyneema. Эта ткань изготовлена ​​из настолько прочных волокон, что их использовали в качестве канатов для подъема затонувшего круизного лайнера Costa Concordia со дна Средиземного моря.

 

Тестовое энергогенерирующее устройство, собранное учеными, может вырабатывать 730 Вт энергии на килограмм само по себе, и около 370 Вт на кг при нанесении на ткань Dyneema. Это примерно в 18 раз больше показателя на единицу массы у используемых сейчас солнечных элементов.

 

Даже после скручивания и раскручивания тканевой солнечной панели более 500 раз элементы по-прежнему сохраняют более 90% своих первоначальной выработки энергии.

 

Хотя новые солнечные элементы намного легче и гораздо более гибкие, чем традиционные элементы, они должны быть заключены в другой материал, чтобы защитить их от окружающей среды. Органический материал на основе углерода, используемый для изготовления элементов, может модифицироваться при взаимодействии с влагой и кислородом воздуха, что может ухудшить их работу.

 

Такие разработки могут обеспечивать энергией в качестве носимой энергетической ткани, их можно быстро разворачивать для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. Они в 100 раз легче обычных солнечных панелей, генерируют в 18 раз больше энергии на килограмм и изготавливаются из полупроводниковых чернил с использованием процессов печати, которые в будущем можно масштабировать на большие площади.

 

Солнечные элементы можно ламинировать на самые разные поверхности. Например, они могут быть интегрированы в паруса лодки для обеспечения питания в море, прикреплены к палаткам и брезентам или установлены на крыльях дронов для увеличения дальности их полета.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles

Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.


Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах Sony SRS-XP500

Колонка давно перестала бути просто аксесуаром для смартфона. Вона стала інструментом для створення атмосфери — від камерної зустрічі до масштабної вечірки


НовиниNews
| 10.30
Philips представила перший у світі ігровий монітор із екраном 1000 Гц  
philips EVNIA 27M2N5500XD 1000

Philips Monitors представила екран ENIA 27M2N5500XD, що став першим монітором у світі, здатним працювати з частотою оновлення до 1000 Гц.

| 07.15
Apple і Samsung зайняли топ-10 смартфонів у 4-му кварталі 2025 року    
Galaxy S25 Ultra vs iphone 17 pro max

Аналітичне агентство Counterpoint оприлюднило оновлений рейтинг найпопулярніших смартфонів у світі за третій квартал 2025 року