-
Увлекательно, познавательно и экспертно о важнейшей отрасли. Аналитика, научпоп и прогнозы на будущее: ближайшее и отдалённое. Официальный телеграм-канал ассоциации «Глобальная энергия». Для связи: press@ge-prize.org
Минутка ликбеза
👉 Электрохимическое восстановление углекислого газа уже давно рассматривается как один из наиболее перспективных способов его утилизации. Этот процесс выгоден тем, что протекает при обычной температуре и давлении, а источником энергии может служить электричество от солнечных или ветровых электростанций. В результате удается получать топливо или химическое сырье, тем самым замыкая углеродный цикл.
🤔 У большинства известных катализаторов есть ограничение: они образуют простейшие продукты, такие как угарный газ, муравьиная кислота или метан. А вот намного более востребованные в промышленности многокарбоновые соединения, такие как этилен или этанол, синтезировать гораздо сложнее, поскольку для этого нужно не только разрушить связи в молекуле CO₂, но и соединить два атома углерода в одну молекулу, преодолев высокий энергетический барьер.
👍 Чтобы справиться с этой задачей, ученые предложили необычное решение.
Арктика станет чище. Губкинский университет предложил способ очистки нефтяных отходов
Инновационный метод обезвреживания нефтесодержащих отходов, разработанный в РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, позволит повысить экологическую безопасность Арктической зоны. В основе технологии – комбинированное применение бактериальных препаратов и пероксида кальция, обеспечивающего кислород для разложения нефти, с использованием геотуб. Успешные полевые испытания подтвердили перспективность разработки.
Нефтяные отходы составляют основную массу промышленных отходов в Арктике, включая заброшенные с советских времен свалки, все это представляет серьезную угрозу для окружающей среды. Прежде чем приступить к разработке нового метода, ученые оценили эффективность существующих технологий переработки нефтесодержащих отходов, включая сжигание (термодесорбция и пиролиз), разделение на компоненты, обработку химикатами и использование бактерий для разложения нефти.
Однако, в арктических условиях существующие методы очистки нефтяных отходов малоэффективны из-за высоких энергетических затрат, сложностей с транспортировкой отходов и низкой активностью бактерий в холоде. В итоге, в Арктической зоне перерабатывается лишь небольшая часть промышленных отходов.
Для решения проблемы ученые из НИУ предложили комбинированный метод. Инновация основывается на использовании пероксида кальция, который обеспечивает кислород для бактерий, разлагающих нефть. Процесс происходит в специальных контейнерах – геотубах, которые можно безопасно размещать под открытым небом, либо использовать геотубы с полупроницаемыми стенками. Оптимальное количество пероксида кальция было рассчитано с помощью математической модели, позволившей достичь обезвреживания 80-93% загрязнений.
По данным ЦДУ ТЭК – филиала РЭА Минэнерго России, около 21% от всей добытой нефти дают месторождения арктических регионов.
⚡️ Наше новое видео❗️
🏆 Полная версия церемонии вручения международной премии «Глобальная энергия»
Что там было:
📌 обращение вице-премьера России Александра Новака,
📌 речь нобелевского лауреата Рае Квон Чунга,
📌 награждение Владислава Хомича (Институт электрофизики и электроэнергетики РАН, Россия), Цзиньляна Хэ (Университет Цинхуа, Китай) и Юй Хуан (Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, США),
📌 подведение итогов президентом Ассоциации «Глобальной энергии» Сергеем Брилёвым,
📌 Симфонический оркестр Большого театра России с музыкальной программой.
👉 Смотрите на Youtube
Эта школа в Копенгагене производит половину своей энергии сама — за счет фасада! Здание Copenhagen International School (CIS Nordhavn) покрыто 12 000 солнечных панелей 💻 каждая из которых установлена под своим углом. Вместе они образуют один из крупнейших солнечных фасадов в мире и вырабатывают около 700 кВт ⚡️ — этого хватает, чтобы покрыть половину годовой потребности школы в электроэнергии.
⠀
Технологию реализовала компания SolarLab, применив систему BIPV — интегрированные в конструкцию здания фотоэлектрические модули. Панели не просто вырабатывают энергию, они являются частью архитектуры: защищают здание и создают эффектный визуальный облик 🏢
⠀
Школа также оснащена зеленой крышей и системой сбора дождевой воды 🌧 что помогает сохранять биоразнообразие и экономить ресурсы.
⠀
А самое интересное — ученики 👭 могут в реальном времени наблюдать, сколько энергии производят панели, и изучать принципы работы возобновляемых источников прямо на уроках.
#BIPV #солнечныепанели #архитектура
Минутка ликбеза
🔋 Сепаратор – это тонкая пористая пленка, расположенная между анодом и катодом аккумулятора. Она не участвует в химических реакциях, но выполняет важные функции – предотвращает короткое замыкание и пропускает ионы, обеспечивая движение заряда. От ее свойств зависит стабильность, мощность и срок службы устройства. Коммерческие сепараторы из полиолефинов хорошо справляются со своей задачей, но не разлагаются в природе и создают сложности при утилизации. Но выход, кажется, найден.
⚡️ Из окна — в розетку! Российские ученые из МИСИС создали «умные стекла» на основе минерала перовскита. Они поглощают солнечный свет и превращают его в электричество.
Всего один квадратный метр такого стекла может генерировать до 150 ватт электроэнергии. Представьте: вместо простых окон — целые фасады, питающие здание энергией!
🟠 «Энергия+» | Онлайн-журнал
⚡️ Наше новое видео❗️
«Глобальная энергия» на РЭН-2025. Что мы там сделали:
📌 Вручили премию «Глобальная энергия»; её лауреатами стали: Владислав Хомич (Институт электрофизики и электроэнергетики РАН, Россия), Цзиньлян Хэ (Университет Цинхуа, Китай) и Юй Хуан (Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, США); награждал учёных заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак
📌 Провели мероприятие «Без галстуков» с участием лауреатов премии «Глобальная энергия»,
📌 Презентовали новый доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»,
📌 Наградили победителей медиаконкурса «Энергия пера»,
📌 Обсудили ситуацию на мировых энергетических рынках,
📌 Провели презентацию Ассоциации для журналистов из Латинской Америки.
👉 Смотрите на Rutube
Оксид церия в солнечном термохимическом производстве возобновляемых видов топлива
Введение. Часть 2
👆 Верхний предел КПД преобразования концентрированного солнечного излучения в полезную энергию (эксергию), такую как электричество, ηmax, рассчитывается как произведение КПД поглощения излучения приемником, являющимся абсолютно черным телом с идеальной изоляцией, ηabs, и КПД двигателя Карно, ηCarnot, где T и T0 — температура приемника и окружающей среды соответственно, C — среднее значение коэффициента концентрации потока по площади апертуры приемника A, принимающей концентрированную мощность излучения Q, G — эталонный поток неконцентрированной солнечной энергии, а σ = 5,6704×10-8 Вт·м−2·K−4 — значение постоянной Стефана–Больцмана.По мере увеличения коэффициента концентрирования солнечной энергии значения T и ηmax увеличиваются.
💪 Даже при относительно низких или умеренных значениях коэффициента концентрирования верхний предел КПД значительно превышает продемонстрированные значения эффективности современных технологий концентрирования тепловой энергии солнца (КТЭС). Для повышения общего КПД преобразования солнечной энергии на установке КТЭС требуется уменьшение требуемого размера оптического концентратора (гелиостатического поля). Стоимость оптического концентратора обычно составляет самую большую часть затрат на производственную установку КТЭС, что указывает на настоятельную необходимость продолжения исследований, разработок и инвестиций в этой области для коммерциализации более эффективных и экономичных технологий КТЭС.
Продолжение следует
/channel/globalenergyprize/11036
В России разработали солнечные панели для окон.
"Норникель" и НИТУ МИСИС создали и продемонстрировали масштабированные прототипы первых в РФ полупрозрачных солнечных панелей. Разработка предназначена для интеграции в стеклянные фасады и крыши зданий, сообщили в "Норникеле".
В ближайшее время разработчики приступят к опытной эксплуатации и испытаниям модулей на долговечность и надежность, уточнили в компании.
Новая технология, известная в мире как Building Integrated Photovoltaics (BIPV), превращает архитектурные элементы в источники электроэнергии. При этом панели, встроенные в фасад, генерируют электричество, пропускают в помещение дневной свет и защищают от перегрева, отражая тепловое излучение.
"Панели нового поколения демонстрируют оптимальное сочетание прозрачности и эффективности. По расчетам, каждый квадратный метр такой поверхности способен вырабатывать до 150 ватт электроэнергии при сохранении прозрачности выше 30%", - уточнили в "Норникеле".
Россия создаст 25 прорывных технологий по нефтедобыче
Российские специалисты планируют создать 25 новых технологий в нефтедобыче, которые позволят стране наращивать объемы добычи до 2050 года, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков на пленарном заседании Российской энергетической недели.
"Сегодня по завершении координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования с министром энергетики [России Сергеем Цивилевым] была подписана дорожная карта по созданию 25 новых технологий, которые позволят решить те вызовы, которые есть в добыче, и позволят вовлечь в разработку новые классы запасов с тем, чтобы обеспечить рост добычи до 2050 года", — сказал он.
"Нам, безусловно, удалось обеспечить технологический суверенитет. Да, может быть, в настоящий момент мы не производим абсолютно все технологии и оборудование, и не имеем всего ПО, но, в принципе, в мире нет стран-производителей, которые могли бы производить абсолютно все. И да, импортозависимость, которая есть, она сохраняется, но она не является критичной, она не мешает нам обеспечивать как непрерывность нашего производства, так и реализовывать проекты развития", — сказал Дюков.
"Сможет ли отечественная нефтяная отрасль укрепить свои позиции на нефтяном рынке? Я хочу сказать, что у нас есть как потенциал, так и вызовы, которые нужно преодолеть. Потенциал складывается из того, что у нас есть запасы и ресурсы углеводородов", — сказал Дюков.
"Если говорить о ситуации на мировом рынке нефти, то мы видим, что спрос на нефть растет и продолжит расти за горизонтом 2030 года. И это такая консолидированная позиция, консолидированное мнение отраслевого сообщества, нефтяной отрасли", — подчеркнул он.
Самые интересные новости телеграм-каналов. Выбор «Глобальной энергии»
Традиционная энергетика
Сырьевая игла: Россия продолжает наращивать морской экспорт нефти
ИнфоТЭК: Россия создаст 25 прорывных технологий по нефтедобыче
Газ-Батюшка: Аналитики прогнозируют пик мирового потребления нефти в 2030 году с последующим снижением
Минэнерго России: Дмитрий Исламов: «Угольная отрасль повышает свою эффективность и конкурентоспособность»
Нетрадиционная энергетика
Росатом: Интервью Генерального директора «Росатома» Алексея Лихачёва телеканалу «Россия 24» на Российской энергетической неделе
Высокое напряжение: «РусГидро» и «Зарубежнефть» наметили крупнейший в России геотермальный проект
Декарбонизация в Азии: Глобальный потенциал возобновляемой энергетики будет стремительно расти благодаря солнечной энергии
Новые способы применения энергии
ЭнергетикУм: Топливо из морской воды
Энергия+ | Онлайн-журнал: Учёные Томского политеха напечатали на 3D-принтере универсальные «конструкторы» для хранения водорода
Энергия Китая 中国能源: Первая «мобильная станция хранения и зарядки» электроэнергии введена на станции Цзиндэчжэнь Южный
Новости «Глобальной энергии»
Лауреаты премии «Глобальная энергия» получили награды в Москве
Названы победители международного конкурса «Энергия пера» 2025 года
Опубликован новый доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
✍️Журналисты — полноправные участники энергетической отрасли. Сообщая о главных новостях, рассказывая об успехах и поднимая важные темы для дискуссий, они пишут ее историю🤩
Мы ценим их труд, и поэтому на конкурсе «Энергия пера» для журналистов, пишущих об энергетике, учредили специальную номинацию: «За профессиональное освещение развития нефтегазовой отрасли России» 🏆В этом году ее получил главный редактор «ИнфоТЭК» Александр Фролов.
«Экспертиза Александра Фролова в нефтегазовой промышленности, без преувеличений, впечатляет. Эта награда абсолютно заслужена», — сказал на церемонии вручения член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.
«Современные темпы технологического развития в энергетике требуют внимательного, глубокого и профессионального освещения. От того, насколько точно и ответственно журналисты рассказывают о происходящих изменениях, во многом зависит общественное восприятие самой отрасли», — подчеркнул вице-премьер Александр Новак.
«Я очень рад, что к этой премии проявляется большой интерес, и главное, что постоянно, из года в год повышается качество участников, качество претендентов», — поделился пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
«Отраслевая премия "Энергия пера", включая спецноминации, — это подтверждение, что живая внимательная аудитория есть, а работа приносит пользу. Тем премия и ценна», — заключил Александр Фролов.
🇯🇵 Япония. Структура установленной мощности по типам электростанций, за 2024
👉 Источник
Даже и на Российской энергетической неделе догнала меня Латинская Америка:)
Провел презентацию «Глобальной энергии» для латиноамериканских журналистов-участников программы Фонда Горчакова.
📸 Фоторепортаж с награждения победителей медиаконкурса «Энергия пера»
До новых встреч!
🤝 Источник снимков
🌊 ГЭС «Аларкон» (Alarcón) — испанская гидроэлектростанция на реке Хукар в провинции Куэнка. Предприятие действует с 1952 года. Высота дамбы ГЭС 67 метров, длина — 317 метров.
📸 Источники снимков: iAgua, MEGACONSTRUCCIONES
Оксид церия в солнечном термохимическом производстве возобновляемых видов топлива
Солнечные термохимические окислительно-восстановительные циклы. Часть 1
👍 Термохимические окислительно-восстановительные циклы на основе оксидов металлов для расщепления воды и углекислого газа имеют ряд преимуществ перед конкурирующими солнечными термохимическими и другими процессами. Они приводятся в действие исключительно концентрированным солнечным излучением при температурах, которые значительно ниже требуемых для реакций прямого термолиза, что позволяет избежать проблем, связанных с высокотемпературным сильноточным электролизом воды и углекислого газа. Поскольку вода и углекислый газ используются непосредственно в качестве сырья для производства химических продуктов, окислительно-восстановительные циклы могут преодолевать ограничения процессов, связанных с преобразованием ископаемого топлива или биомассы в синтез-газ.
Продолжение следует
/channel/globalenergyprize/11049
📚 Из нового доклада «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
🇹🇷 Структура мощности возобновляемых источников энергии (без ГЭС) Турции за 2023 год, МВт (проценты)
👉 Источник
👆 Верхний предел КПД преобразования концентрированного солнечного излучения в приемнике, представляющем собой абсолютно черное тело, работающем в паре с двигателем Карно, в зависимости от температуры приемника T для различных коэффициентов концентрирования солнечного излучения C и температуры окружающей среды T0 = 298,15 K
/channel/globalenergyprize/11043
📚 Из нового доклада «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
⚛️ АЭС «Ханбит», ранее известная как АЭС «Йонгван» — атомная электростанция в Южной Корее, введённая в эксплуатацию. в 1986 году. Состоит из шести энергоблоков и охлаждается водами Жёлтого моря.
📸 Источники снимков: Википедия, MIRAES
Оксид церия в солнечном термохимическом производстве возобновляемых видов топлива
Введение. Часть 3 и последняя
👍 Технологии КТЭС совместимы с недорогими и емкими накопителями высококачественной тепловой энергии, которые удовлетворяют разнообразным потребностям в крупномасштабных системах производства электроэнергии и промышленной переработки. Традиционно двигателем прогресса в области технологий КТЭС являлись достижения в области концентри рованной энергии солнца (КЭС), в частности, в контексте крупномасштабной диспетчеризации производства электроэнергии. Солнечная термохимия, область науки и техники на стыке солнечной энергетики и химических технологий, занимается непосредственным термохимическим производством химических видов топлива, таких как водород, спирты, углеводороды и аммиак, а также другими видами термохимической переработки, такими как обжиг известняка и металлургия извлечения, без промежуточного производства электроэнергии, что является перспективным направлением, обеспечивающим высокую эффективность сохранения солнечной энергии в химической форме.
👉 Идея использования концентрированного солнечного излучения для запуска химических реакций не нова. Он датируется, по крайней мере, XVIII веком и восходит к работам Антуана Лавуазье, который изучал процессы горения в своей солнечной печи, состоящей из двух концентрических линз. В XX веке существенный вклад в исследования по солнечным процессам и реакторам внесли разнообразные новаторские работы, в том числе Тромба и Фоекса, Накамуры, Флетчера и Моэна.
✊ На протяжении десятилетий ученые и инженеры продвигались вперед в этой области, чтобы продемонстрировать амбициозную цель — солнечное термохимическое производство синтетического углеводородного топлива из воды и углекислого газа, получаемых из атмосферного воздуха. Солнечные термохимические процессы также исследуются в контексте гибридизации с процессами, основанными на электричестве и сжигании топлива.
☀️ Производство синтетических углеводородных топлив, таких как бензин, дизельное топливо и керосин с использованием солнечной энергии, воды и углекислого газа является многообещающим способом повышения глобальной экономии топлива. Такой подход позволяет сохранить существующую инфраструктуру распределения, хранения и использования топлива, что потенциально снижает существенные затраты на переход к углеродно-нейтральной экономике. Это особенно важно для авиационного сектора, в котором сжигание углеводородного топливаиспользуется для приведения в действие силовых установок, не имеющих жизнеспособных альтернатив в ближайшей перспективе, в частности для полетов на дальние и сверхдальние расстояния. Солнечное производство углеродно-нейтрального синтетического углеводородного топлива широко изучалось с использованием разнообразных термохимических процессов для получения компонентов синтез-газа, H2 и CO, включая окислительно-восстановительные циклы расщепления воды и диоксида углерода и газификацию биомассы.
Продолжение следует
/channel/globalenergyprize/11039
Зачем в Корее опустили солнечные панели под воду
Обычно солнечные панели стараются ставить как можно выше. Но в Южной Корее 🇰🇷 вспомнили про закон Архимеда пошли дальше — опустили панели под воду. Они создали первую в мире солнечную батарею, способную эффективно работать под водой.
Батарея изготовлена из поликристаллического кремния 🔤🔤 но ключ к успеху — ультратонкий слой оксида галлия 🔤🔤2️⃣🔤 всего 2,3 нанометра. Он защищает батарею от влаги, снижает отражение света и помогает собирать больше энергии.
Результат впечатлил: эффективность под водой — 21,56%, что выше, чем у аналогичных панелей на воздухе. Причина проста — вода 🎨 охлаждает элементы, предотвращает перегрев и естественным образом очищает поверхность от пыли и грязи.
Такую технологию можно использовать для подводных датчиков, систем связи и автономных дронов, которым нужна энергия на глубине.
#солнечныепанели #солнечнаяэнрегия #энергетика
🇧🇷 Бразилия. Структура установленной (номинальной) мощности электростанций по типам на конец 2024 года, МВт, (%)
👉 Источник
Оксид церия в солнечном термохимическом производстве возобновляемых видов топлива
Введение. Часть 1
☀️ Солнечное излучение является обильным источником чистой энергии, который потенциально может удовлетворить глобальный спрос на энергию. Оно непосредственно используется во множестве процессов, включающих фототермическое, фотоэлектрическое, фотохимическое, фотобиологическое и гибридное преобразование. Фототермические процессы преобразования солнечного излучения отличаются тем, что они способны использовать весь спектр солнечного излучения, требуют технологий, в основе которых в основном лежат обычные материалы, и совместимы с широким спектром промышленных применений, требующих вложения тепловой энергии. Высокопоточное солнечное излучение, получаемое с помощью оптических концентраторов, является эффективным источником чистого технологического тепла для проведения высокотемпературных физических и химических процессов. Концентрирующие солнечные коллекторы могут обеспечивать потоки излучения в диапазоне от нескольких кВт·м−2 до нескольких МВт·м−2, что позволяет достигать температур в диапазоне от нескольких сотен до более чем 2000°C.
Продолжение следует
🇨🇾 Войцех Липински — профессор Центра исследований энергетики, окружающей среды и водных ресурсов Института Кипра
🇦🇺 Асим Риаз — генеральный директор, основатель компании Duralyze
🇪🇸 Алисия Байон Сандовал — научный сотрудник Института катализа и нефтехимии Национального исследовательского совета Испании (CSIC)
🇦🇺 Игорь Скрябин — менеджер по исследованиям и развитию бизнеса (в сфере энергетики) Института климата, энергетики и борьбы со стихийными бедствиями Австралийского национального университета
📚 Из нового доклада «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
🔌 Энергофакт
🔥 Сжигание попутного газа на месторождениях – это широко распространенный, но крайне неэкологичный метод утилизации. Точные объемы сжигаемого газа чаще всего неизвестны, так как операторы редко ведут их прямой учет, а там, где отчетность есть, ее достоверность часто вызывает вопросы. Между тем именно такие данные нужны для расчетов углеродного следа, поиска мест, где газ можно утилизировать, и выявления аварийных ситуаций, когда факелы гаснут и метан выбрасывается напрямую.
👉 Более десяти лет для оценки объемов сжигаемого газа использовалась калибровка, основанная на ежегодных отчетах международной организации Cedigaz. Однако у этого метода были серьезные недостатки: широкий разброс ошибок и использование непроверенного эмпирического коэффициента (0,7), который искусственно «сжимал» данные. Это приводило к систематическим ошибкам: занижению объемов для крупных факелов и завышению – для мелких. И вот теперь создана система, позволяющая гораздо точнее измерять масштабы выбросов.
Слова классика
— Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь.
Наполеон Хилл
☀️ «Сестас» (Cestas) — одна из крупнейших солнечных электростанций Европы мощностью 300 МВт. Предприятие построено в 2015 году и занимает площадь 260 га одноимённой коммуны на юго-западе Франции.
📸 Источники снимков: ResearchGate, Neoen
И ещё о Российской энергетической неделе, «Глобальной энергии» и Латинской Америке.
В той номинации премии «Энергия пера», которая разыгрывается среди иностранных журналистов, второе место получил Эктор Сарсоса. Испанец, свою статью о путях решения энергодефицита в Эквадоре он написал для издающегося в Уругвае ибероамериканского ICN. Вот такой замес!
Первое место досталось Индии, третье - Кении.
Короче говоря, этот наш конкурс вовсю шагает по планете:)
Биоразлагаемые мембраны из водорослей могут заменить пластик в аккумуляторах
🇮🇹 Ученые из Болонского университета разработали новые экологичные сепараторы для аккумуляторов и суперконденсаторов на основе альгината – природного полимера, получаемого из бурых водорослей. Эти разделители способны заменить традиционные мембраны из полиэтилена и полипропилена, которые сегодня широко применяются в литиевых батареях, но производятся из нефти и практически не разлагаются в природе.
👉 Альгинат нетоксичен, недорог и устойчив к нагреву, а при взаимодействии с ионами кальция образует прочные гелевые структуры. На его основе были созданы два типа мембран. Одна – из натриевого альгината и полиэтиленоксида – для литиевых аккумуляторов с органическими электролитами. И вторая – из кальциевого альгината с добавлением полиэтиленоксида, усиленная волокнами поливинилиденфторида – для водных суперконденсаторов.
👍 Мембраны получали методом фазовой инверсии – контролируемого перехода полимера из раствора в твердое состояние. В отличие от традиционных технологий, использующих токсичные растворители, здесь применялись только вода и этанол. Это позволило точно регулировать пористость и толщину материала.
💪 В ходе испытаний мембраны показали высокую термостойкость (разрушение начиналось при температурах выше 240 °C) и достаточную прочность для работы в реальных устройствах. Сканирующая электронная микроскопия подтвердила, что натриевая мембрана имеет плотную структуру с порами около 100 нанометров, тогда как кальциевая образует трехмерную сеть с крупными порами, способствующими впитыванию электролита и быстрому переносу ионов. При этом обе разновидности успешно проводили заряд, не вызывая коротких замыканий. В литиевых элементах мембрана на основе натриевого альгината выдержала длительные циклы осаждения и растворения лития, обеспечив стабильную работу без деградации материала. В водных суперконденсаторах кальциевая мембрана показала феноменальную долговечность – более 250 тысяч циклов зарядки-разрядки при сохранении свыше 90% исходной емкости и минимальном токе утечки. Эти показатели характерны для промышленных образцов высокого уровня.
✊ В дальнейшем исследователи планируют усовершенствовать состав мембран, повысив ионную проводимость и устойчивость при длительной работе. Для этого они намерены экспериментировать с соотношением компонентов и структурой пор.
📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
📸 Фоторепортаж с награждения победителей медиаконкурса «Энергия пера»
Окончание следует
👉 Источник снимков