солнечной энергии

Опреснительная установка на солнечной энергии показывает большие перспективы

В AIP Advances от AIP Publishing ученые из Китая сообщают о разработке высокоэффективного опреснительного устройства, работающего от солнечной энергии. Устройство состоит из титансодержащего слоя TiNO или оксида нитрида титана, способного поглощать солнечную энергию. TiNO наносится на специальный тип бумаги и пеноматериала, который позволяет солнечному поглотителю плавать в морской воде. …

Прозрачные нанослои для большей солнечной энергии

Кремниевые солнечные элементы постоянно совершенствовались в течение последних десятилетий и уже достигли очень высокого уровня развития. Однако мешающий эффект рекомбинации все еще возникает после поглощения солнечного света и фотоэлектрической генерации носителей электрического заряда. В этом процессе уже сгенерированные отрицательные и положительные носители заряда объединяются и нейтрализуют друг друга, прежде чем их можно будет использовать для потока солнечного электричества. …

Лабораторные комплексы – это «солнечные губки»

На схемах это выглядит как кондитерская из самокручивающейся ленты, с которой тут и там свисают кусочки шика. Фактически, это тщательно разработанное кольцо белков с прикрепленными пигментами, которое самоорганизуется в структуру, впитывающую солнечный свет.
Создавшие его ученые назвали это испытательным стендом или платформой для быстрого прототипирования светособирающих антенн – структур, обнаруженных в растениях и фотосинтезирующих бактериях, – которые делают первый шаг в преобразовании солнечного света в полезную энергию. …

Еще одна веха в гибридном искусственном фотосинтезе

«Это исследование представляет собой еще один важный прорыв в области повышения эффективности преобразования солнечной энергии в химическую и искусственного фотосинтеза», – говорит Пейдонг Янг, химик из отдела материаловедения лаборатории Беркли и один из руководителей этого исследования. «Создавая водород из возобновляемых источников и подавая его микробам для производства метана, мы теперь можем ожидать, что электрическая химическая эффективность будет выше 50 процентов, а эффективность преобразования солнечной энергии в химическую – 10 процентов, если наша система в сочетании с современной солнечной панелью и электролизером."
Ян, который также имеет встречи с Калифорнийским университетом в Беркли и Институтом нанонауки Энергии Кавли (Kavli-ENSI) в Беркли, является одним из трех авторов-корреспондентов статьи, описывающей это исследование в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). …

Хранение солнечной энергии под землей в пасмурный день: электрическая сеть США не может по доступным ценам хранить достаточно электроэнергии в режиме ожидания для поддержания стабильности системы, говорит исследователь

За последние несколько лет Марк Джейкобсон, профессор гражданской и экологической инженерии в Стэнфорде, и его коллега Марк Делукки из Калифорнийского университета в Беркли разработали серию планов, основанных на огромных объемах данных, полученных с помощью компьютерных моделей. показывает, как каждый штат в Америке может перейти от ископаемого топлива к полностью возобновляемым источникам энергии. …

Посадка “ семян ” солнечной техники в доме

Основная цель проекта – помочь увеличить долю солнечной энергии в стране на рынке электроэнергии с ее нынешней доли менее чем .От 05 процентов до как минимум 14 процентов к 2030 году. Это второй год трехлетних усилий.
«Если мы сможем разработать эффективные и точные модели прогнозирования, мы сможем помочь определить переменные политики, которые могут увеличить закупки фотоэлектрических систем для жилых домов и, в конечном итоге, помочь продвинуть миссию SunShot Initiative», – сказал Киран Лаккараджу, руководитель проекта Sandia. …

Новый подход сочетает в себе преобразование биомассы и преобразование солнечной энергии

На протяжении десятилетий ученые работали над тем, чтобы использовать энергию солнечного света для запуска химических реакций с образованием топлива, такого как водород, который обеспечивает способ хранения солнечной энергии для будущего использования. С этой целью многие исследователи работали над разработкой функциональных, эффективных и экономичных методов разделения воды на водород, чистое топливо и кислород с использованием фотоэлектрохимических солнечных элементов (ФЭП). …