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
| Рассуждения | 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.

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Горячие клавиши Windows 11: Ускорьте свою работу за компьютером

Операционная система Windows 11 предоставляет пользователям множество инструментов для ускорения взаимодействия с компьютером. Одним из ключевых способов повысить продуктивность является...

Зачем нужна жёлтая разметка на дорогах: её виды и последствия за игнорирование жёлтых линий

Для начинающего водителя каждая линия на дороге — как новый сигнал светофора, который нужно расшифровать. Желтая разметка особенно выделяется, но что она значит? Почему её нельзя...

Что на самом деле означает наклейка «Warranty void if removed» на электронике и почему её повреждение не обнулит вашу гарантию

Практически на любом современном электронном устройстве можно найти загадочную наклейку с надписью «Warranty void if removed». Будь то игровая консоль, ноутбук или смартфон —...

Можно ли отказаться от вытяжки на кухне и сохранить комфорт?

Когда речь заходит о ремонте кухни, многие задумываются: а нужна ли вообще вытяжка? Это оборудование не из дешевых, требует установки и ухода. Но что на самом деле стоит за этим устройством, и...

Потеря автомобильного государственного номера: что делать и как избежать штрафа

Потеря или порча автомобильных государственных номеров — ситуация неприятная, но, к сожалению, нередкая. Автомобильные госномера — это не просто кусок металла с цифрами и...

Заблуждения в мире растений: почему герань и пеларгония – не одно и то же

Для многих любителей комнатных растений герань и пеларгония — это одно и то же. Однако это глубокое заблуждение, корнями уходящее в историю ботанической систематики и особенности...