https://az.sputniknews.ru/20260921/kitayskie-uchenye-ispytali-pervuyu-podvodnuyu-solnechnuyu-elektrostantsiyu-na-glubine-10-metrov--473991902.html
Китайские ученые испытали первую подводную солнечную электростанцию на глубине 10 метров
Китайские ученые испытали первую подводную солнечную электростанцию на глубине 10 метров
Sputnik Азербайджан
Научный прорыв поможет преодолеть давнюю проблему. 21.09.2026, Sputnik Азербайджан
2026-09-21T15:00+0400
2026-09-21T15:00+0400
2026-09-21T15:00+0400
китай
электростанция
эксперименты
исследования
изобретения
испытания
https://cdnn1.img.sputnik.az/img/07ea/09/15/473991951_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_65a9cb26c64ed42f73dbb651f9e26d98.jpg
Китайские ученые из Юньнаньского университета успешно испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию с перовскитной фотоэлектрической системой на глубине 10 метров в открытом море. Этот прорыв способен стать основой энергоснабжения будущих подводных операций, сообщает South China Morning Post. Подводная батарея успешно зарядила аккумуляторы и обеспечила питание светодиодной панели прямо в морской воде. Достижение помогло преодолеть давнюю проблему: на глубину 10 м проникает всего 10% солнечного света, а красный спектр, где кремниевые элементы работают лучше всего, почти не доходит до этой отметки. Перовскитная технология эффективно использует тот узкий диапазон света, который всё‑таки проникает под воду.Выбор свинцово‑галогенидных перовскитов обусловлен точным соответствием их запрещенной зоны (около 1,96 эВ) сине‑зеленому свету под водой. Кроме того, первоскиты можно настраивать и они более эффективны при слабом освещении. Однако соленая вода вызывает коррозию, а повреждение упаковки может вызвать риск утечки свинца. Чтобы повысить устойчивость перовскитных элементов в морской воде, ученые включили в состав полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (PHMG) — он работает как кристаллизационная добавка и помогает структуре оставаться стабильной.Лабораторные тесты подводной солнечной технологии показали, что при имитации света на глубине 10 м маленький элемент (0,0895 кв. см) выдал 34,71% эффективности, а большой модуль (28,79 кв. см) — 29,4%. Эти цифры доказывают, что технология способна эффективно работать даже при слабом подводном освещении.Чтобы элементы выдержали подводные условия, команда обеспечила их многослойной инкапсуляцией. Основа защиты — бутиловая резина и покровное стекло, а сверху — прозрачный эпоксидный слой. Такая оболочка не пропускает воду, держит давление и противостоит коррозии. В тестах с имитированной морской водой инкапсулированный перовскитный элемент сохранил 99,58% исходной эффективности (PCE) после 1 тыс. часов непрерывного погружения при освещении, соответствующем глубине 10 метров. Расчеты показывают, что при 25 °C устройство сможет удерживать 80% мощности около 5,5 лет.Кроме того, команда провела полевые испытания рядом с островом Вэйчжоу в Южно‑Китайском море. Перовскитные солнечные модули интегрировали с подводным роботом. На протяжении двух часов он заряжал литий‑ионные аккумуляторы на глубинах 2, 6 и 10 метров. В результате, система успешно зажгла светодиодную панель под водой.Перовскиты, которые раньше считали непригодными для эксплуатации во влажных средах, теперь могут надежно работать под водой. Это открывает новые перспективы для освоения подводного мира. Технология способна стать долгосрочным источником энергии для подводных датчиков, детекторов, камер, систем связи, а также роботов и автономных подводных аппаратов.Ранее журнал Space: Science & Technology сообщал, что китайские ученые предложили новый способ защитить Землю от крупных астероидов. Они предлагают пробурить поверхность космического тела, затем заложить внутри ядерный заряд и взорвать его.
Sputnik Азербайджан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Азербайджан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AZ
Sputnik Азербайджан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik.az/img/07ea/09/15/473991951_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_3a905210a4a8de8fd582fb4ede3ab30d.jpgSputnik Азербайджан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
китай, электростанция, эксперименты, исследования, изобретения, испытания
китай, электростанция, эксперименты, исследования, изобретения, испытания
Китайские ученые испытали первую подводную солнечную электростанцию на глубине 10 метров
Научный прорыв поможет преодолеть давнюю проблему.
Китайские ученые из Юньнаньского университета успешно испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию с перовскитной фотоэлектрической системой на глубине 10 метров в открытом море. Этот прорыв способен стать основой энергоснабжения будущих подводных операций, сообщает South China Morning Post.
Подводная батарея успешно зарядила аккумуляторы и обеспечила питание светодиодной панели прямо в морской воде. Достижение помогло преодолеть давнюю проблему: на глубину 10 м проникает всего 10% солнечного света, а красный спектр, где кремниевые элементы работают лучше всего, почти не доходит до этой отметки. Перовскитная технология эффективно использует тот узкий диапазон света, который всё‑таки проникает под воду.
Выбор свинцово‑галогенидных перовскитов обусловлен точным соответствием их запрещенной зоны (около 1,96 эВ) сине‑зеленому свету под водой. Кроме того, первоскиты можно настраивать и они более эффективны при слабом освещении. Однако соленая вода вызывает коррозию, а повреждение упаковки может вызвать риск утечки свинца. Чтобы повысить устойчивость перовскитных элементов в морской воде, ученые включили в состав полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (PHMG) — он работает как кристаллизационная добавка и помогает структуре оставаться стабильной.
Лабораторные тесты подводной солнечной технологии показали, что при имитации света на глубине 10 м маленький элемент (0,0895 кв. см) выдал 34,71% эффективности, а большой модуль (28,79 кв. см) — 29,4%. Эти цифры доказывают, что технология способна эффективно работать даже при слабом подводном освещении.
Чтобы элементы выдержали подводные условия, команда обеспечила их многослойной инкапсуляцией. Основа защиты — бутиловая резина и покровное стекло, а сверху — прозрачный эпоксидный слой. Такая оболочка не пропускает воду, держит давление и противостоит коррозии. В тестах с имитированной морской водой инкапсулированный перовскитный элемент сохранил 99,58% исходной эффективности (PCE) после 1 тыс. часов непрерывного погружения при освещении, соответствующем глубине 10 метров. Расчеты показывают, что при 25 °C устройство сможет удерживать 80% мощности около 5,5 лет.
Кроме того, команда провела полевые испытания рядом с островом Вэйчжоу в Южно‑Китайском море. Перовскитные солнечные модули интегрировали с подводным роботом. На протяжении двух часов он заряжал литий‑ионные аккумуляторы на глубинах 2, 6 и 10 метров. В результате, система успешно зажгла светодиодную панель под водой.
Перовскиты, которые раньше считали непригодными для эксплуатации во влажных средах, теперь могут надежно работать под водой. Это открывает новые перспективы для освоения подводного мира. Технология способна стать долгосрочным источником энергии для подводных датчиков, детекторов, камер, систем связи, а также роботов и автономных подводных аппаратов.
Ранее журнал Space: Science & Technology сообщал, что
китайские ученые предложили новый способ защитить Землю от крупных астероидов. Они предлагают пробурить поверхность космического тела, затем заложить внутри ядерный заряд и взорвать его.