Новый полимер, обеспечивающий рекуперацию солнечного тепла на молекулярном уровне

№ 3’2016
PDF версия
Команда исследователей из Массачусетского технологического университета разработала материал, который умеет накапливать полученную от солнца в течение дня энергию, а затем отдавать ее в виде тепла, когда это потребуется. Прозрачная полимерная пленка такого материала может быть нанесена на любую поверхность, например на стекло или даже на одежду. [1].

Хотя солнце и является неисчерпаемым источником энергии, доступен этот источник только в течение светового дня, т. е. половину того времени, которое нам требуется. Для того чтобы солнце стало одним из основных источников энергии для удовлетворения потребностей человека, необходимо найти эффективный способ сбора и хранения его энергии, чтобы затем ее можно было использовать в ночное время и пасмурные дни или при необходимости. Сейчас основная деятельность ведется в направлении сбора и использования солнечной энергии для электропитания. Новая разработка может предоставить эффективный метод накопления солнечной энергии посредством химической реакции и отдачи ее в нужный момент в виде тепла, без хранения в виде нагретого теплоносителя и без промежуточного преобразования в электрическую энергию. Кроме того, такая наколенная энергия может быть легко перемещена и высвобождена в нужном месте и в нужный момент.

Разработка профессора Массачусетского технологического института Джефри Гроссмана (Jeffrey Grossman), младшего научного сотрудника Девида Житомирского (David Zhitomirsky) и студента магистратуры Юджина Чо (Eugene Cho) впервые была представлена в журнале Advanced Energy Materials [3]. По словам команды исследователей, ключевым моментом в длительном и стабильном процессе рекуперации является накопление солнечной энергии в «химической» форме, в противоположность сохранению в виде непосредственно тепла. Стоит учитывать, что какие бы теплоизоляционные материалы ни применялись, тепло всегда теряется, а при «химическом» способе хранения энергия находится в стабильном молекулярном состоянии и может быть извлечена в виде тепла путем приложения к нему небольшого количества тепла в виде спускового механизма — триггера. Для этого может использоваться внешнее небольшое тепловое воздействие (или световое, или электрическим током).

Основные компоненты этой технологии — молекулы, которые могут оставаться в двух различных состояниях длительное время. Когда молекулы подвергаются действию солнечного света, световая энергия переводит их в состояние «заряжено», и они могут оставаться в этом состоянии довольно длительное время. Затем, когда молекулы подвергаются внешнему воздействию на них заданной температурой, они переходят в свое первоначальное стандартное состояние, которое сопровождается отдачей тепла (рис. 1) [2].

Процесс накопления солнечной энергии и отдачи тепловой энергии азобензолом

Рис. 1. Процесс накопления солнечной энергии и отдачи тепловой энергии азобензолом

Для демонстрации этого процесса команда исследователей использовала платформу (рис. 2), в которой нагревательный элемент производил достаточно тепла, чтобы включить механизм нагрева в солнечном топливном элементе, в то время как инфракрасная камера фиксировала изменения температуры. При этом заряженная солнечной энергией пленка (справа) из материла STF продуцировала более высокую температуру, чем незаряженная (слева).

Заряженная пленка (справа) продуцировала более высокую температуру, чем незаряженная пленка (слева)

Рис. 2. Заряженная пленка (справа) продуцировала более высокую температуру, чем незаряженная пленка (слева)

Материал для хранения тепла под названием «солнечное тепловое топливо» (Solar Thermal Fuels, STF) был ранее разработан командой проф. Гроссмана и описан в работе [2]. По словам Житомирского, ранние исследования «имели ограниченную практическую ценность при применении в приложениях, требующих устойчивого твердого состояния материала». Это было связано с тем, что в результате предыдущих исследований был получен жидкий материал (фульвален, тетракарбонилдирутений), который не подходил для изготовления прочных пленок и, кроме того, содержал рутений — дорогой металл платиновой группы. В результате дальнейших исследований был выработан новый подход к решению этой проблемы, который позволил получить первый материал в твердом состоянии, в данном случае полимер, а также первый материал, использующий недорогое сырье и позволяющий применить широко распространенные технологии производства (рис. 3).

Технология нанесения STF

Рис. 3. Технология нанесения STF

Нанесение покрытия вращением позволяет сформировать пленочное покрытие из раствора полимерного материала STF. Затем пленка может быть легко заряжена ультрафиолетом. Для получения разных вариантов покрытия по толщине этот процесс может применяться многократно, нанесением его слой за слоем.

Как утверждает профессор университета Торонто Тед Саргент (Ted Sargent), который не был непосредственно вовлечен в процесс исследований, «данная работа одновременно представляет возможность как эффективного сбора энергии, так и ее хранения, используя в обоих случаях только лишь один материал».

Производство нового материала требует технологического процесса, состоящего всего из двух шагов, которые при этом «очень просты и легко масштабируемы», утверждает Чо. Системы, использующие предыдущую разработку, применялись для разработки «солнечной печи», которая могла накапливать солнечное тепло для последующего приготовления пищи уже после захода солнца. Однако, по словам Чо, «с этой печью возникли кое-какие трудности», и команда разработчиков осознала, что если данный материал реализовать в форме тонкой пленки, то его можно было бы «объединить со множеством различных материалов, включая стекло или даже ткань».

Для создания способной накапливать достаточное количество тепла пленки, производство которой должно быть простым и надежным процессом, команда разработчиков приступила к работе с материалом, называемым азобензол (азобензол C6H5N=NC6H5 — ароматическое азосоединение), который изменяет свои молекулярные связи под воздействием света. После воздействия светом, чтобы вернуть молекулярные связи в исходное положение, азобензол достаточно подвергнуть небольшому тепловому воздействию, что, в свою очередь, сопровождается выделением уже значительного количества тепла. Чтобы можно было запасти больше энергии в заданном объеме и достичь повышенной плотности энергии, исследователи модифицировали данный материал, и им удалось сформировать гладкий, однородный слой с возможностью активации путем подачи на него теплового импульса.

В результате был получен материал с очень высокой прозрачностью, который может быть использован, например, для борьбы с обледенением лобового стекла автомобиля, утверждает Гроссман. Как известно, большинство автомобилей для выполнения этой задачи используют нагревающиеся проводники, встраиваемые в заднее стекло автомобиля. Однако использовать что-либо, ограничивающее видимость через лобовое стекло, даже очень тонкие проводники, запрещено законом. А прозрачная пленка из нового материала, заключенная между двумя слоями стекла по технологии, аналогичной той, которая сейчас используется для нанесения полимера с целью предотвращения разлета осколков стекла при аварии, может предоставить такой же эффект для оттаивания стекла, как и нити нагрева, но без ограничения видимости (рис. 4). Немецкий производитель автомобилей BMW, который является спонсором данных исследований, высказал заинтересованность потенциальной возможностью использования данной технологии.

Многослойный солнечный топливный полимер представляет собой пленку, выполненную из трех отдельных слоев (толщиной 4–5 мк каждая). Слои имеют перекрестные связи, что позволяет точно настраивать необходимую толщину пленки

Рис. 4. Многослойный солнечный топливный полимер представляет собой пленку, выполненную из трех отдельных слоев (толщиной 4–5 мк каждая). Слои имеют перекрестные связи, что позволяет точно настраивать необходимую толщину пленки

«Энергия может накапливаться и сохраняться в полимере все время, пока автомобиль находится на солнце. Затем, когда вы «включите» полимер, используя небольшое количество тепла, которое может быть получено с помощью небольшой нити нагрева или воздействия небольшой струи теплого воздуха, вы получите буквально тепловой взрыв. Проведенные тесты показывают, что полимер производит достаточно тепла, чтобы растопить лед на лобовом стекле», — отмечает профессор Гроссман. Как показали тесты, на самом деле не требуется, чтобы лед был полностью растоплен, достаточно растопить небольшое его количество, расположенное непосредственно на стекле, что бы получить слой воды, который позволит остальному льду быть удаленным с помощью стеклоочистителей или просто под действием гравитации.

Эта технология, в том виде, в котором она существует уже сейчас, может быть настоящей находкой для электромобилей, которые тратят достаточно много энергии на нагрев и оттаивание, что уменьшает запас хода на 30% в холодных условиях. Как утверждает проф. Гроссман, новый полимер может значительно снизить эти потери.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
Литература
  1. Buckley P. Solar thermal fuel polymer film helps plug EV power drain. EE Times Europe. January 08, 2016.
  2. Kanai Y., Srinivasan V., Meier S. K., Voll-hardt K. P. C., Grossman J. C. Mechanism of Thermal Reversal of the (Fulvalene) tetracarbonyl-diruthenium Photoisomerization: Toward Molecular Solar–Thermal Energy Storage. Angewandte Chemie International Edition. November 15, 2010.
  3. Zhitomirsky D., Cho E., Grossman J. Solid-State Solar Thermal Fuels for Heat Release Applications. Advanced Energy Materials. 23 December 2015.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *