Добавить новость
Январь 2010 Февраль 2010 Март 2010 Апрель 2010 Май 2010
Июнь 2010
Июль 2010 Август 2010 Сентябрь 2010
Октябрь 2010
Ноябрь 2010 Декабрь 2010 Январь 2011 Февраль 2011 Март 2011 Апрель 2011 Май 2011 Июнь 2011 Июль 2011 Август 2011 Сентябрь 2011 Октябрь 2011 Ноябрь 2011 Декабрь 2011 Январь 2012 Февраль 2012 Март 2012 Апрель 2012 Май 2012 Июнь 2012 Июль 2012 Август 2012 Сентябрь 2012 Октябрь 2012 Ноябрь 2012 Декабрь 2012 Январь 2013 Февраль 2013 Март 2013 Апрель 2013 Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013 Сентябрь 2013 Октябрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013 Январь 2014 Февраль 2014 Март 2014 Апрель 2014 Май 2014 Июнь 2014 Июль 2014 Август 2014 Сентябрь 2014 Октябрь 2014 Ноябрь 2014 Декабрь 2014 Январь 2015 Февраль 2015 Март 2015 Апрель 2015 Май 2015 Июнь 2015 Июль 2015 Август 2015 Сентябрь 2015 Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Декабрь 2015 Январь 2016 Февраль 2016 Март 2016 Апрель 2016 Май 2016 Июнь 2016 Июль 2016 Август 2016 Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017 Июль 2017 Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017 Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 Апрель 2018 Май 2018 Июнь 2018 Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025
1 2 3 4 5 6 7 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Блоги |

2D наноматериалы – новые возможности для энергетического перехода

2D наноматериалы – новые возможности для энергетического перехода

Будущее развития человечества неразрывно связано с открытием новых наноматериалов, исследованием их свойств в целях индустриального применения. Сфера энергетики – экономическая база и политически - социальная основа любого государства, именно поэтому внедрение наноматериалов, особенно в процессе перехода на энергетические технологии без углеродного следа, играет важную роль в рамках трансформации энергетического сектора: позволит повысить эффективность электрогенерации, сократить энергетические потери, а значит ограничить рост тарифов на энергообеспечение.

Традиционная система электроснабжения основывается на строительстве крупных энергоблоков и наличии разветвлённой системы линий электропередач, в которых происходят существенные потери энергии, при этом линии электропередач не только наносят эстетический ущерб облику городов и мешают росту деревьев, но и влияют негативно на здоровье людей. Они являются прямыми источниками электромагнитных полей (ЭМП) промышленной частоты (50 Гц). Эти поля невидимы для человека, но это не значит, что они не имеют своего воздействия на людей. Специалисты выяснили, что при проживании по соседству с ЛЭП повышается риск ряда заболеваний, и виной тому магнитная составляющая. Развитие автоматизации, IT отрасли, роботизации неизбежно приводит к увеличению спроса на электроэнергию, а принятая в настоящее время версия электромобилей создаст уже в самое ближайшее время дополнительную нагрузку на электросети в связи растущей потребностью в электрогенерации. Специалисты прогнозируют двукратное увеличение спроса на электроэнергию к 2050 году, что будет означать необходимость масштабного строительства новых электросетей, загрязняющих окружающее пространство электросмогом. Такой вектор развития энергетики имеет изначально существенные минусы и недостатки.

Многие специалисты и отраслевая наука серьёзно рассматривают применение наноматериалов для нужд электрогенерации. Уже сейчас можно констатировать, что электрогенерация на основе наноматериалов близка как никогда. Информация о создании наноматериала, способного генерировать постоянный электрический ток под воздействием нейтрино, других электромагнитных и тепловых полей, поступила от немецко-американской компании Neutrino Energy Group.

«Наноматериалы позволяют человечеству освоить огромные энергетические поля, которые в настоящее время недоступны для использования. Появление графена и исследование его свойств позволяет нам сделать первый и самый значимый шаг в освоении этого бесконечного потенциала и поставить его на службу человечеству. Мы нашли технологический путь для развития электрогенерации нового типа, разработанная нами Neutrinovoltaic технология уже сейчас позволяет получать энергию в любой точке Земли вне зависимости от погодный и сезонных условий», - объясняет директор и научный руководитель проекта Holger Thorsten Schubart огромный интерес инвесторов и учёных к разработке компании.

Любая технология электрогенерации должна пройти свой путь тестирования и развития, чтобы максимально использовать все преимущества, как и Neutrinovoltaic, и разработчики которой объясняют, что она находится в начальной стадии своего практического внедрения, но перспектива получения энергии от источника тока, который можно разместить внутри корпусов электрооборудования, приборов, электромобилей и т.д., и, таким образом, сделать ненужным подсоединение изделий к электросетям централизованного электроснабжения – является неоспоримым преимуществом данной технологии и основным аргументом в пользу её самого интенсивного развития. Необходимо учитывать также, что Neutrinovoltaic технология по итогам эксплуатации изделий, несомненно, будет дорабатываться по мере появления новых знаний и новых наноматериалов, но уже сейчас её можно расценивать как полноценную технологию электрогенерации, которая способна создать альтернативу на энергетическом рынке не только традиционной энергетике, но и солнечной и ветрогенерации.

Суть разработки заключается в получении электрического тока из окружающих энергетических полей, включая поток космических нейтрино, что стало возможным за счет применения графена, который, относясь к 2D материалам, проявляет свойства 3D материала. Колебания атомов графена (в 100 раз выше, чем, например, в кремнии) в результате гексагональной кристаллической решётки приводят к появлению так называемых «графеновых волн» или «ряби», т.е. когда соседние области чередуются между вогнутой и выпуклой кривизной. Чем сильнее воздействие энергетических и тепловых полей, тем сильнее колебания атомов графена, а значит частота и амплитуда колебаний «графеновых волн». Теоретические исследования дают объяснение, что источником этого процесса является электрон-фононная связь, поскольку она подавляет жесткость длинноволнового изгиба и усиливает вне плоскостные флуктуации. Современные микроскопы с большим разрешением позволяют видеть «рябь» графена. Графен имеет чрезвычайно высокую плотность электрического тока (в миллион раз больше, чем у меди) и рекордную подвижность носителей зарядов. В графене каждый атом связан с 3 другими атомами углерода в двухмерной плоскости, при этом один электрон остается свободно доступным в третьем измерении для электронной проводимости. Добавление легирующих элементов в наноматериал воздействует на облака электронов графена и заставляет их течь в одном направлении, что и является электрическим током.

Наноматериал, является многослойным и состоит из чередующихся слоёв графена и легированного кремния, которые наносятся на металлическую фольгу. Металлическая фольга с электрогенерирующим наноматериалом является положительным полюсом, а непокрытая - отрицательным. Одна энергетическая пластина размером А-4, помещённая в клетку Фарадея на глубине 30 м в бетонном бункере, генерировала мощность 2.5-3.0 Вт. Таким образом, если положить описываемые электрогенерирующие пластины в стопку, получается последовательное соединение. Этот принцип соединения применён при создании энергетических ячеек, когда несколько (или несколько десятков в зависимости от технического задания) энергетических пластин укладываются стопкой и спрессовываются, что обеспечивает надёжность последовательного соединения, и помещаются в отдельный корпус (как правило шестигранный для компактного размещения с другими ячейками).. Соединение ячеек друг с другом последовательно или параллельно позволяют достичь заданных мощностных выходных параметров, поэтому Neutrinovoltaic технология отличается большой гибкостью в плане создания необходимых геометрических размеров и электрической мощности.

Применение в промышленности наногенераторов, созданных на основе Neutrinovoltaic, может стать новой вехой в развитии энергетики, поскольку эта безэмиссионная технология даёт правильные и практические ответы на актуальные потребности сегодняшнего дня: развитие научно-технологического прогресса и повышение уровня электрогенерации без разрушения экологического баланса и предотвращения климатической катастрофы, которая сделает нашу Планету непригодной для жизни будущих поколений.

Этот материал опубликован пользователем сайта через форму добавления новостей.
Ответственность за содержание материала несет автор публикации. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.
Ria.city

Читайте также

Блоги |

Почти 140 тысяч псковичей участвуют в деятельности ТОСов

Блоги |

Тимоти Шаламе и рэпер esDeeKid — это один человек? Разбираемся в загадочной теории

Блоги |

Купить альбом песен. Продажа готового альбома песен. Готовый альбом песен.

Новости России
Moscow.media

News24.pro и Life24.pro — таблоиды популярных новостей за 24 часа, сформированных по темам с ежеминутным обновлением. Все самостоятельные публикации на наших ресурсах бесплатны для авторов Ньюс24.про и Ньюс-Лайф.ру.

Разместить свою новость локально в любом городе по любой тематике (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно с мгновенной публикацией самостоятельно — здесь.