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

Группa исслeдoвaтeлeй рaзрaбoтaлa нoвый мeтoд прoизвoдствa ультрaтoнкиx и лeгкиx сoлнeчныx элeмeнтoв. В теории они могут оборотить любую поверхность в источник энергии. квартиры класса люкс в Домбае

Чтобы производства этих солнечных элементов используются наноматериалы в виде электронных чернил, пригодных на печати. Исследователи создавали их методом трафаретной печати общество электронных материалов на подготовленную съемную подложку толщиной 3 микрона. Спустя время от подложки отделялся пробопечатный модуль толщиной около 15 мн.

Со до того тонкими автономными солнечными модулями заковыристо обращаться – они могут усилий порваться. Чтобы решить эту проблему, банда Массачусетского технологического института искала легкую, гибкую и высокопрочную подложку.

Инженеры нашли высокий материал – композитную ткань весом (за 13 г на квадратный метр, известную чисто Dyneema. Эта ткань изготовлена ​​из столько прочных волокон, что их использовали в качестве канатов пользу кого подъема затонувшего круизного лайнера Costa Concordia со дна Средиземного моря.

Тестовое энергогенерирующее аппарат, собранное учеными, может сочинять 730 Вт энергии получай килограмм само по себя, и около 370 Вт бери кг при нанесении для ткань Dyneema. Это эскизно в 18 раз больше показателя в единицу массы у используемых без дальних слов солнечных элементов.

Даже истечении (года) скручивания и раскручивания тканевой солнечной панели побольше 500 раз элементы в области-прежнему сохраняют более 90% своих первоначальной выработки энергии.

Правда новые солнечные элементы очень легче и гораздо более гибкие, нежели традиционные элементы, они должны присутствовать заключены в другой материал, (для того защитить их от окружающей среды. Неотделимый материал на основе углерода, используемый в (видах изготовления элементов, может трансформироваться при взаимодействии с влагой и кислородом воздуха, подобно как может ухудшить их работу.

Такие разработки могут поставлять энергией в качестве носимой энергетической текстильные изделия, их можно быстро разворачивать для того оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. Они в 100 единожды легче обычных солнечных панелей, генерируют в 18 однова больше энергии на килограммчик и изготавливаются из полупроводниковых чернил с использованием процессов печати, которые в будущем не запрещается масштабировать на большие площади.

Солнечные азбука можно ламинировать на самые различные поверхности. Например, они могут фигурировать интегрированы в паруса лодки про обеспечения питания в море, прикреплены к палаткам и брезентам alias установлены на крыльях дронов угоду кому) увеличения дальности их полета.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.