Průlomová technologie umožní vyrábět solární energii i v noci
Technologie
Foto: Shutterstock

Průlomová technologie umožní vyrábět solární energii i v noci

Australští vědci vytvořili zařízení, které dokáže vyrábět energii z tepelného záření pomocí nového mechanismu, který funguje podobně jako brýle pro vidění v noci. Po významném pokroku v technologii zachycování tepelného záření bude díky tomu brzy možné získávat obrovské množství sluneční energie i uprostřed noci. 

13.07.22

Vědci ze Školy fotovoltaiky a obnovitelných zdrojů energie Univerzity Nového Jižního Walesu nyní úspěšně otestovali zařízení, které dokáže infračervené teplo přeměnit na elektrickou energii. Tým, jehož členy byli i pracovníci Centra excelence ARC pro excitonovou vědu, použil nástroj pro výrobu energie zvaný "termo-radiační dioda", který je srovnatelný s technologií používanou v brýlích pro noční vidění. Studie byla publikována 9. května 2022 v časopise ACS Photonics. 

Nicholas Ekins-Daukes, vedoucí výzkumného týmu Exciton Science, uvedl: „Na přelomu 18. a 19. století bylo zjištěno, že účinnost parních strojů závisí na rozdílu teplot v celém motoru, a zrodil se obor termodynamiky. Stejné principy platí i pro solární energii - Slunce představuje horký zdroj a relativně chladný solární panel na povrchu Země zase chladný absorbér. To umožňuje vyrábět elektřinu. Když se však zamyslíme nad infračerveným vyzařováním ze Země do vesmíru, je to nyní Země, která je relativně teplým tělesem, přičemž obrovská prázdnota vesmíru je naopak extrémně chladná.“ 

Podle Daukese lze podle stejných principů termodynamiky vyrábět elektřinu i z tohoto rozdílu teplot: emisí infračerveného světla do vesmíru. Sestrojením takového zařízení se jako první teoreticky zabýval norský výzkumník Rune Strandberg. Nyní také vědci ze Stanfordovy univerzity zkoumají alternativní přístupy k zachycování tepelné energie v noci. 

Množství energie vyrobené tímto novým testem je zatím sice malé (zhruba odpovídá 0,001 % solárního článku), ale i přesto jde o velmi výrazný objev. „Zatím nemáme k dispozici zázračný materiál, díky němuž by se termoradiační dioda mohla stát každodenní realitou. Provedli jsme však důkaz tohoto principu a jsme zvědaví, jak moc se nám podaří tento výsledek v příštích letech rozvinout." 

Tým nyní s nadšením přechází do další fáze výzkumu ohledně vytváření a zdokonalování vlastních zařízení využívajících sílu noci a vítá potenciální průmyslové partnery.

 

ZDROJ

Související

Výpočetní algoritmy mohou odhalit původ gregoriánského chorálu

Gregoriánský chorál je forma nedoprovázeného duchovního zpěvu v latině, která vznikla v Evropě ve středověku. Zpěvy bylo možné slyšet v katedrálách či malých kostelích. Sloužily k předávání posvátných textů dalším generacím. A právě proto se přísně dbalo na to, aby se v ničem nelišily, říká Jan...


Revoluce v ochraně proti ohni: čeští vědci vyvinuli nehořlavý grafenový aerogel

Vědcům se vytvořením speciální 3D porézní struktury povedlo zvýšit teplotní odolnost grafenu o neuvěřitelných 1000 °C. Atomárně tenké vrstvy uhlíku, tedy grafen, vykazují běžně teplotní stabilitu v plamenu do 550 °C, což je pro srovnání přibližně teplota zapálení většiny dnes užívaných plastů,...


Na VŠB-TUO studují jako první na světě výbuchy za nízkých teplot

K dispozici mají unikátní výbuchovou komoru neboli výbuchový autokláv, v níž jako jediní mohou studovat parametry explozí i za nízkých teplot. Zařízení za zhruba 5,3 milionu korun výrazně posune poznání vědců v této oblasti, v rámci akreditované laboratoře však poskytuje cenné informace také...