Image

С неба — в алмазы: экологичные системы отопления и горячего водоснабжения станут доступнее благодаря алмазной наножидкости

Экспериментальный стенд для исследования процессов прямого поглощения солнечного излучения в жидкостях

Экспериментальный стенд для исследования процессов прямого поглощения солнечного излучения в жидкостях

© Инна Михайлова

Ученые разработали алмазную наножидкость, преобразующую солнечную энергию в тепло. В лабораторных испытаниях миниатюрный солнечный коллектор — устройство для нагрева воды с помощью энергии света — с такой наножидкостью продемонстрировал рекордную эффективность в 87%, что почти в два раза выше, чем у аналогов. Разработка позволит усовершенствовать и удешевить экологически чистые системы отопления и опреснения воды. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Applied Thermal Engineering.

Традиционно в системах отопления и горячего водоснабжения для нагрева воды в качестве топлива используют электрическую энергию, газ или твердые материалы, например уголь и пеллеты (спрессованные древесные отходы). Однако более экологичной альтернативой может служить солнечная энергия. Для ее преобразования используют коллекторы, в которых твердые носители, такие как полупроводниковые кристаллы, поглощают свет и передают его энергию в теплопроводящие системы. Но такие устройства несовершенны: они теряют часть энергии из-за неэффективного поглощения и теплопередачи. Поэтому ученые разрабатывают солнечные коллекторы, в которых рабочим элементом служит наножидкость — раствор с наночастицами, хорошо поглощающими и проводящими тепло. Однако большинство существующих наножидкостей либо дороги в производстве, либо недостаточно стабильны.

Ученые из ООО НПК «НАНОСИСТЕМЫ» (Ростов-на-Дону) синтезировали и запатентовали алмазную наножидкость, после чего их коллеги из Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» (Москва) протестировали разработку.

В качестве основы для наножидкости авторы взяли воду с частицами измельченного графита. На нее подействовали мощными ультразвуковыми импульсами и микроволновым излучением, под действием которых в воде возникли микроскопические пузырьки. Их схлопывание локально повысило температуру воды до 5000°C, а давление — до тысячи атмосфер. В этих условиях графит превратился в наноалмазы размером в десятки раз меньше вирусов.

Таким методом авторы приготовили наножидкости с разными концентрациями алмазных частиц — от 0,01% до 0,55%. Затем исследователи поместили полученные образцы в экспериментальную установку с лампой, по спектру имитирующей солнечный свет, и проверили, насколько быстро жидкости нагреваются.

Эксперимент показал, что жидкость с концентрацией алмазных наночастиц в 0,1% преобразует энергию солнечного света в тепло с эффективностью 75,8%. Образец с содержанием наночастиц в 0,25% показал лучший результат — его эффективность достигла 87,2%. Это значение превышает характеристики аналогичных коллекторов на основе дистиллированной воды и традиционного твердотельного устройства на 40,7% и 14,5% соответственно.

«Наша разработка поможет повысить эффективность солнечных тепловых установок и других энергоэкономичных систем. Она позволяет быстрее и полнее аналогов преобразовывать солнечный свет в тепло, что означает получение больших объемов горячей воды и тепла при меньших затратах. Такая технология особенно полезна для домов, предприятий и целых поселков в удаленных районах, где доступ к централизованным источникам энергии ограничен или отсутствует. Внедрение этой разработки поможет сделать солнечную энергетику доступнее, снизить зависимость от нефти и газа, а также уменьшить выбросы парниковых газов. Это шаг к более чистому воздуху, стабильным ценам на энергию и большей энергетической независимости. В будущем такие решения могут изменить подход к обеспечению теплом и энергией городов и сельских районов по всему миру», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Инна Михайлова, кандидат технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского отдела «Гидродинамика и теплоперенос при испарении, кипении и конденсации рабочих жидкостей на поверхности гибридных графеновых композитов применительно к перспективным направлениям традиционной и альтернативной энергетики» НИУ «Московский энергетический институт».

Источник: indicator.ru

✅ Найденные теги: новости, С
Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Фото сгенерированных лиц: исследование показывает, что люди не могут отличить настоящие лица от сгенерированных
Нейросети построили капитализм за трое суток: 100 агентов Claude заперли…
Скетч: цифровой осьминог и виртуальный мир внутри компьютера с человечком.
Сцена с жестами пальцами, где один жест символизирует "VPN", а другой "KHP".
‼️Paramount купила Warner Bros. Discovery — сумма сделки составила безумные…
Скриншот репозитория GitHub "Claude Scientific Skills" AI для научных исследований.
Структура эффективного запроса Claude с элементами задачи, контекста и референса.
Эскиз и готовая веб-страница платформы для AI-дизайна в современном темном режиме.
ideipro logotyp
Image Not Found
Звёздное небо с галактиками и туманностями, космос, Вселенная, астрофотография.

Система оповещения обсерватории Рубина отправила 800 000 сигналов в первую ночь наблюдений.

Астрономы будут получать оповещения о небесных явлениях в течение нескольких минут после их обнаружения. Теренс О'Брайен, редактор раздела «Выходные». Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной…

Мар 2, 2026
Женщина с длинными тёмными волосами в синем свете, нейтральный фон.

Расследование в отношении 61-фунтовой машины, которая «пожирает» пластик и выплевывает кирпичи.

Обзор компактного пресса для мягкого пластика Clear Drop — и что будет дальше. Шон Холлистер, старший редактор Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной странице вашего…

Мар 2, 2026
Черный углеродное волокно с текстурой плетения, отражающий свет.

Материал будущего: как работает «бессмертный» композит

Учёные из Университета штата Северная Каролина представили композит нового поколения, способный самостоятельно восстанавливаться после серьёзных повреждений.  Речь идёт о модифицированном армированном волокном полимере (FRP), который не просто сохраняет прочность при малом весе, но и способен «залечивать» внутренние…

Мар 2, 2026
Круглый экран с изображением замка и горы, рядом электронная плата.

Круглый дисплей Waveshare для креативных проектов

Круглый 7-дюймовый сенсорный дисплей от Waveshare создан для разработчиков и дизайнеров, которым нужен нестандартный экран.  Это IPS-панель с разрешением 1 080×1 080 пикселей, поддержкой 10-точечного ёмкостного сенсора, оптической склейкой и защитным закалённым стеклом, выполненная в круглом форм-факторе.…

Мар 2, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых