Четвер, 16 Квітня, 2026
  • Розмістити рекламну новину
  • Мапа сайту
  • ru Русский
    • ar العربية
    • bg Български
    • zh-CN 简体中文
    • cs Čeština‎
    • nl Nederlands
    • en English
    • et Eesti
    • fr Français
    • de Deutsch
    • it Italiano
    • pl Polski
    • pt Português
    • ru Русский
    • es Español
    • uk Українська
МІСТО ДНІПРО
  • Дніпро
  • Україна
  • Війна в Україні
  • Світ
  • Політика
  • Фінанси
  • Спорт
  • Технології
  • Форум Дніпра
No Result
View All Result
МІСТО ДНІПРО
Home Технології

Японские ученые “сломали” физику: солнечные панели на крыше будут выдавать 130% эффективности

16.04.2026
A A
0
21
SHARES
693
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
Японські вчені "зламали" фізику: сонячні панелі на даху видаватимуть 130% ефективності

Энергия не может быть создана или уничтожена. Это базовая физика. Просто невозможно создать энергию из ничего. Однако исследователи из Университета Кюсю в Японии говорят, что разработали технологию, которая подталкивает эффективность преобразование энергии солнечных элементов до 130%.

Это значит, что фотоэлектрические панели вскоре смогут производить значительно больше электроэнергии благодаря новой системе, которая радикально повышает эффективность преобразования энергии в солнечных элементах.

На первый взгляд результаты исследования, проведенного совместно с коллегами из Университета Иоганна Гутенберга в Германии, звучат в лучшем случае фантастически. Однако реальность значительно тоньше. Используя основанный на молибдене металлический комплекс «переворачивания спина» в сочетании с материалом для синглетного расщепления, ученым удалось получить больше пригодных носителей заряда, чем входящих фотонов.

Разберем все по порядку. В любой момент днем Земля получает примерно 89 000 тераватт солнечной энергии — почти в 5 000 раз больше ежегодного глобального потребления человечеством. Однако современные солнечные технологии улавливают лишь незначительную ее долю.

Японські вчені "зламали" фізику: сонячні панелі на даху видаватимуть 130% ефективності
Изображение: Pubs.acs.org

Фотоэлектрические солнечные элементы — те, что первыми приходят на ум, когда вы думаете о солнечных панелях, — преобразуют лишь около 20% солнечного света, что на них попадает, на пригодную для использования электроэнергию. Ограничения конверсии прежде всего вытекают из природы самого Солнца.

Солнечные элементы превращают свет в электричество через относительно простой процесс. Фотоны — пакеты световой энергии — поступают от Солнца и ударяются о полупроводниковый материал, как правило кремний. Когда фотон ударяется, он передает свою энергию электрона в полупроводнике, выбивая его и придавая ему движение. Заряженные движущиеся электроны образуют электрический ток.

Проблема в том, что фотоны не равны между собой. Они поступают с очень разными уровнями энергии в зависимости от длины волны. Инфракрасные фотоны на низкоэнергетическом конце спектра не несут достаточно энергии, чтобы вообще выбить электроны. Это фундаментальное различие между поступлением энергии и электронным порогом полупроводник накладывает жесткий потолок на эффективность, известный как предел Шокли-Квайссера.

Японські вчені "зламали" фізику: сонячні панелі на даху видаватимуть 130% ефективності
Команда разработала специализированный комплекс на основе молибдена / Image: HuntStock & Getty Images

Для стандартного однопереходного солнечного элемента этот потолок составляет около 33%. Теперь, при нормальных условиях, один фотон возбуждает один электрон, создавая одну единицу пригодной для использования энергии, известную как экситон.

Синглетное расщепление — это процесс, при котором один высокоэнергетический экситон расщепляется на два низкоэнергетических экситона. Вместо того чтобы производить один экситон на фотон, процесс позволяет одному высокоэнергетическому фотона порождать два низкоэнергетических экситона.

СпецпроектыКоли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom

«У нас есть две основные стратегии для преодоления этого предела. Одна — конвертировать низкоэнергетические инфракрасные фотоны в более энергетические видимые фотоны. Другая, которую мы исследуем здесь, — использовать синглетное расщепление для генерации двух экситонов из одного фотона-экситона», — объясняет доцент Йоити Сасаки с факультета инженерии Университета Кюсю.

Теоретически это могло бы удвоить количество пригодных носителей заряда. На практике, однако, процесс имеет существенный недостаток: эти дополнительные экситоны чрезвычайно трудно уловить. Концепция синглетного расщепления не нова. Проблема всегда заключалась в улавливании. Прежде чем два новых экситона можно извлечь и использовать, их обычно перехватывают конкурирующие механизмы — например, резонансный перенос энергии Фестера (FRET), при котором энергия фактически «похищается» до того, как ее можно использовать.

Именно здесь проявляется инновация исследователей, которая несет с собой элегантность физики. Их решение: основанный на молибдене эмиттер «переворачивания спина» — система, которая избирательно захватывает эти иначе потерянные триплетные экситоны.

Японські вчені "зламали" фізику: сонячні панелі на даху видаватимуть 130% ефективності
Данные: Pubs.acs.org

Во время поглощения и излучения электрон внутри комплекса переворачивает свой спин. Это свойство делает его уникально пригодным для приема триплетных экситонов, производимых синглетным расщеплением, игнорируя при этом конкурирующий путь FRET. Результатом является измеренный квантовый выход около 130%. Это означает, что в среднем 1,3 экситона успешно собираются на каждый поглощенный фотон.

Итак… это 130% эффективность преобразования для солнечных элементов? Никак нет. Энергетическая эффективность 130% нарушила бы закон сохранения энергии — краеугольный камень физики. То, чего достигли исследователи, — это 130% квантового выхода, меры не энергии, а носителей заряда на фотон.

«Квантовая эффективность обычно не должна превышать 100%, но квантовый выход может, если предоставляется соответствующее определение, то есть в зависимости от того, как его определить», — объясняет доктор Цзинь Чжан, профессор химии и биохимии Калифорнийского университета в Сан-Диего, который не участвовал в исследовании.

Проще говоря, солнечные элементы не поглощают больше солнечного света, чем обычно. Вместо этого они извлекают больше пригодных носителей заряда из того же поглощенного света, восстанавливая энергию, которая обычно терялась бы в виде тепла от высокоэнергетических фотонов.

«Что же тогда является «прорывом»?» — можете спросить вы.

Теперь, когда определение «130%» понятно, легче оценить, чего на самом деле достигли исследователи. Они продемонстрировали реальный путь к захвату и использованию экситонов, которые ранее были недоступны. Подавляя энергетические потери и улучшая обработку высокоэнергетических фотонов, система решает одну из ключевых неэффективностей солнечного преобразования. Фотоны голубого света, которые сейчас превышают порог и сбрасывают избыток в виде тепла, зато могли бы расщепляться на два пригодных экситоны каждый, уменьшая тепловые потери и увеличивая ток.

«Эта работа является значительным шагом к разработке материалов для усиления экситонов и фотонов путем сочетания материалов синглетного расщепления с комплексами переходных металлов, что продвигает применение синглетного расщепления за пределы традиционных ограничений» — исследователи в статье в Journal of the American Chemical Society.

Реалистичные прогнозы свидетельствуют, что хорошо спроектированный солнечный элемент с синглетным расщеплением мог бы существенно повысить эффективность по сравнению с с нынешними коммерческими панелями, причем некоторые модели приближаются к 35-45% при идеальных условиях. Это вдвое больше, чем в некоторых моделях.

Японські вчені "зламали" фізику: сонячні панелі на даху видаватимуть 130% ефективності
Фотоэлектрические панели вскоре смогут производить значительно больше электроэнергии благодаря новой системе, которая радикально повышает эффективность преобразования энергии солнечных элементов / Depositphotos

Стоит отметить, что молибден — в отличие от редких и дорогих металлов, которые используются во многих передовых технологиях — является относительно распространенным и дешевым материалом. Теоретический предел квантового выхода для этого метода синглетного расщепления составляет 200% — то есть нынешние 130% являются лишь началом того, чего потенциально можно достичь. Кроме солнечной энергетики, исследователи видят перспективы применения технологии в светодиодах и квантовых технологиях следующего поколения.

Сейчас статья опубликована в «Журнале Американского химического общества». Эксперименты проводились в растворе на молекулярном уровне, что означает: до твердотельного солнечного элемента технология еще проходит несколько важных шагов.

Гибридная солнечная панель превращает дождевую каплю в 110 В напряжения

Источник: New Atlas

Previous Post

Зміни у роботі громадського транспорту у Дніпрі на 16 квітня: подробиці

Next Post

Поліцейські потрапили під повторний удар під час атаки рф балістикою у Києві – відео перших хвилин

ТОП НОВИНИ

Внезапно: Google запускает приложение Gemini на устройствах Mac
Технології

Внезапно: Google запускает приложение Gemini на устройствах Mac

16.04.2026
0

Gemini теперь имеет нативное Mac-приложение — первое расширение с Android и iOS. Этот «нативный десктопный опыт» запускается с помощью комбинации клавиш Option + Space. Также...

Read moreDetails
“Игра Престолов” выйдет в кино: фильм об Эгоне-Завоевателе подтвержден

“Игра Престолов” выйдет в кино: фильм об Эгоне-Завоевателе подтвержден

16.04.2026
Metro 2039 от 4A Games: автор Глуховский обещает самую темную игру серии

Metro 2039 от 4A Games: автор Глуховский обещает самую темную игру серии

15.04.2026
“Дія” покажет все ваше имущество и предложит уплатить налоги: как работает новый сервис

“Дія” покажет все ваше имущество и предложит уплатить налоги: как работает новый сервис

15.04.2026
POCO X8 Pro проти POCO X8 Pro Max – збалансований флагман чи максимум можливостей

POCO X8 Pro проти POCO X8 Pro Max – збалансований флагман чи максимум можливостей

15.04.2026
Бей посуду, я плачу: расходы NVIDIA на гарантийное обслуживание видеокарт в 2025 году выросли на 1000%

Бей посуду, я плачу: расходы NVIDIA на гарантийное обслуживание видеокарт в 2025 году выросли на 1000%

15.04.2026
Приложение DLSS Enabler получило поддержку MFG x5 и x6

Приложение DLSS Enabler получило поддержку MFG x5 и x6

15.04.2026
0 0 голоси
Рейтинг статьи
Підписатися
Сповістити про
guest
guest
0 комментариев
Найстаріші
Найновіше Найбільше голосів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Опитування

Пішли б ви на поступки русні через відсутність світла\тепла?
Results

КАТЕГОРІЇ НОВИН

  • Війна в Україні
  • Дніпро
  • Політика
  • Світ
  • Спорт
  • Технології
  • Україна
  • Фінанси

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

  • Хто "кришує" шахрайські офіси та як працює система прикриття

    Патрульные Днепра задержали торговца наркотиками

    21 shares
    Share 8 Tweet 5
  • Нардепи пропонують ВР оновити КПК у частині розслідування та судового розгляду щодо сексуальних злочинів росіян в Україні

    21 shares
    Share 8 Tweet 5
  • Instagram запустил функцию загрузки контента через браузер

    21 shares
    Share 8 Tweet 5
  • От ночных заморозков до резкого потепления: к чему готовиться украинцам в начале недели

    21 shares
    Share 8 Tweet 5
  • Мошенники в Viber массово атакуют украинцев фейковыми “соцвыплатами”: как не потерять аккаунт

    21 shares
    Share 8 Tweet 5
  • Про нас
  • Політика конфіденційності
  • Наші контакти
  • Реклама
Редакція сайту: dneprcity.net@gmail.com
Реклама: digestmediaholding@gmail.com

Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на сайті, дозволяється виключно за умови обов’язкового посилання на ресурс Dneprcity.net. Це правило стосується всіх типів контенту, включаючи новини, аналітичні огляди, авторські статті, мультимедійні матеріали, інтерв’ю, огляди подій та інші публікації, розміщені на сайті. Для забезпечення прозорості та коректності джерела використання матеріалів, посилання має бути активним та відкритим для індексації пошуковими системами.

Інтернет-ЗМІ та онлайн-платформи, що публікують матеріали, зобов’язані розміщувати посилання у підзаголовку статті або в першому абзаці тексту.

Редакція сайту залишає за собою право не поділяти точки зору авторів опублікованих матеріалів. Публікації можуть містити особисті оцінки, аналітичні висновки чи суб’єктивні думки авторів, тому відповідальність за зміст републікованих матеріалів, їхню точність та можливі наслідки використання інформації повністю покладається на джерело або автора публікації.

© 2010-2026 Новини міста Дніпро онлайн. All Rights reserved

No Result
View All Result
  • Дніпро
  • Україна
  • Світ
  • Політика
  • Спорт
  • Технології
  • Фінанси
  • Форум

Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на сайті, дозволяється виключно за умови обов’язкового посилання на ресурс Dneprcity.net. Це правило стосується всіх типів контенту, включаючи новини, аналітичні огляди, авторські статті, мультимедійні матеріали, інтерв’ю, огляди подій та інші публікації, розміщені на сайті. Для забезпечення прозорості та коректності джерела використання матеріалів, посилання має бути активним та відкритим для індексації пошуковими системами.

Інтернет-ЗМІ та онлайн-платформи, що публікують матеріали, зобов’язані розміщувати посилання у підзаголовку статті або в першому абзаці тексту.

Редакція сайту залишає за собою право не поділяти точки зору авторів опублікованих матеріалів. Публікації можуть містити особисті оцінки, аналітичні висновки чи суб’єктивні думки авторів, тому відповідальність за зміст републікованих матеріалів, їхню точність та можливі наслідки використання інформації повністю покладається на джерело або автора публікації.

© 2010-2026 Новини міста Дніпро онлайн. All Rights reserved

wpDiscuz
0
0
Буду рада вашим думкам, прокоментуйте.x
()
x
| Відповісти