Слова классика
- У ядерной энергетики есть огромное преимущество перед всеми другими видами энергетики. Плотность энергии в ядерном топливе в 10 млн раз выше, чем в химическом топливе. Отсюда куча разных бонусов, без которых нам уже сложно представить нашу современную жизнь и вообще невозможно — жизнь будущую. К звёздам без ядерных ракетных двигателей точно не полетим.
Владимир Фортов
https://globalenergyprize.org/ru/2019/12/01/vladimir-fortov-rus/
- У ядерной энергетики есть огромное преимущество перед всеми другими видами энергетики. Плотность энергии в ядерном топливе в 10 млн раз выше, чем в химическом топливе. Отсюда куча разных бонусов, без которых нам уже сложно представить нашу современную жизнь и вообще невозможно — жизнь будущую. К звёздам без ядерных ракетных двигателей точно не полетим.
Владимир Фортов
https://globalenergyprize.org/ru/2019/12/01/vladimir-fortov-rus/
Ассоциация "Глобальная энергия" - Глобальная энергия
Владимир Фортов (Россия) 2013 - Ассоциация "Глобальная энергия"
Лауреат премии «Глобальная энергия» за исследования теплофизических свойств и мощных импульсных энергетических устройств, положенных в основу создания импульсных генераторов, сильноточных токоограничителей, имитаторов ударов молний в высоковольтные линии…
🏆 Полная версия церемонии вручения премии "Глобальная энергия".
YouTube
Церемония вручения премии "Глобальная энергия" 2022 года
Звезда энергетики Солнце
☀️Наибольший интерес из ВИЭ представляет солнечная энергетика. То есть когда непосредственно или относительно опосредованно используется энергия солнечного излучения.
⚡️К солнечной энергетике с определённой степенью условности можно отнести несколько способов преобразования энергии квантов света в основном в два вида энергии:
📌либо в энергию электрического тока,
📌либо в энергию химических связей разных видов топлива: молекулярного водорода, биоэтанола, биодизеля.
👉Электричество за счёт солнечного излучения получается
✔️либо путём прямого преобразования энергии света в разного типа фотоэлементах (так называемых солнечных ячейках),
✔️либо опосредованно - путём нагревания воды за счёт сконцентрированного с помощью соответствующих устройств солнечного излучения в разного рода гелиоконцентраторах до состояния пара, который используется в паровых электростанциях.
☀️Наибольший интерес из ВИЭ представляет солнечная энергетика. То есть когда непосредственно или относительно опосредованно используется энергия солнечного излучения.
⚡️К солнечной энергетике с определённой степенью условности можно отнести несколько способов преобразования энергии квантов света в основном в два вида энергии:
📌либо в энергию электрического тока,
📌либо в энергию химических связей разных видов топлива: молекулярного водорода, биоэтанола, биодизеля.
👉Электричество за счёт солнечного излучения получается
✔️либо путём прямого преобразования энергии света в разного типа фотоэлементах (так называемых солнечных ячейках),
✔️либо опосредованно - путём нагревания воды за счёт сконцентрированного с помощью соответствующих устройств солнечного излучения в разного рода гелиоконцентраторах до состояния пара, который используется в паровых электростанциях.
Продолжение следует
Telegram
Глобальная энергия
Земля, вода и экология
👉В последнее время в определённых районах планеты достаточно интенсивно стала развиваться геотермальная энергетика. Для производства геотермальной энергии используется подземное тепло. Геотермальная энергия с минимальным воздействием…
👉В последнее время в определённых районах планеты достаточно интенсивно стала развиваться геотермальная энергетика. Для производства геотермальной энергии используется подземное тепло. Геотермальная энергия с минимальным воздействием…
Характеристики водорода и метана, аккумулированных в композитном баллоне класса «тип 4» и в аккумуляторе CNT при разном давлении
В развитие темы
В развитие темы
Израиль: с газом и углём не прощаются
🇮🇱Новая ГАЭС увеличит мощность действующих гидроэлектростанций в Израиле более чем вдвое, с нынешних 306 МВт до 650 МВт. Однако ключевым источником «чистой» энергии в стране будут оставаться солнечные панели. Их мощность по итогам 2021 г. достигла 2,6 гигаватт (ГВт), тогда как общая мощность ветрогенераторов и биомассовых электростанций – лишь 6 МВт, согласно Ember.
👉Впрочем, несмотря на прирост мощности ВИЭ, доминирование в израильской электроэнергетике будут сохранять газовые и угольные электростанции. Их мощность в прошлом году составила 12,2 ГВт и 4,9 ГВт, а доля в структуре выработки – 66% и 27% соответственно (при доле всех возобновляемых источников в 7%).
💪Сохранению ведущих позиций газа способствует освоение новых проектов в израильских территориальных водах: добыча газа на месторождениях Левиафан и Тамар на шельфе Левантийского моря (восточная часть Средиземноморья) в 2021 г. выросла на 25% (до 19,5 млрд. куб. м, согласно данным израильского Министерства энергетики). Основным источником сырья для угольных электростанций остаётся импорт. Израиль в 2021 г. импортировал 6,4 млн. т каменного угля, в том числе
🇨🇴3,2 млн. т из Колумбии,
🇷🇺2,4 млн. т из России,
🇿🇦0,8 млн. т из ЮАР.
🇮🇱Новая ГАЭС увеличит мощность действующих гидроэлектростанций в Израиле более чем вдвое, с нынешних 306 МВт до 650 МВт. Однако ключевым источником «чистой» энергии в стране будут оставаться солнечные панели. Их мощность по итогам 2021 г. достигла 2,6 гигаватт (ГВт), тогда как общая мощность ветрогенераторов и биомассовых электростанций – лишь 6 МВт, согласно Ember.
👉Впрочем, несмотря на прирост мощности ВИЭ, доминирование в израильской электроэнергетике будут сохранять газовые и угольные электростанции. Их мощность в прошлом году составила 12,2 ГВт и 4,9 ГВт, а доля в структуре выработки – 66% и 27% соответственно (при доле всех возобновляемых источников в 7%).
💪Сохранению ведущих позиций газа способствует освоение новых проектов в израильских территориальных водах: добыча газа на месторождениях Левиафан и Тамар на шельфе Левантийского моря (восточная часть Средиземноморья) в 2021 г. выросла на 25% (до 19,5 млрд. куб. м, согласно данным израильского Министерства энергетики). Основным источником сырья для угольных электростанций остаётся импорт. Израиль в 2021 г. импортировал 6,4 млн. т каменного угля, в том числе
🇨🇴3,2 млн. т из Колумбии,
🇷🇺2,4 млн. т из России,
🇿🇦0,8 млн. т из ЮАР.
Telegram
Глобальная энергия
Израиль запустит крупнейшую ГАЭС
🇮🇱Еврейское государство в 2023 г. введёт в строй гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) Kokhav Hayarden мощностью 344 мегаватт (МВт). Крупнейшая в стране ГАЭС будет расположена неподалеку от города Бейт-Шеан в 120 км от…
🇮🇱Еврейское государство в 2023 г. введёт в строй гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) Kokhav Hayarden мощностью 344 мегаватт (МВт). Крупнейшая в стране ГАЭС будет расположена неподалеку от города Бейт-Шеан в 120 км от…
Зачем блокчейн нужен энергетике❓
❗️Новые технологии блокчейна могут способствовать децентрализации процесса управления данными. Это возможно потому, что они предлагают безопасную, идентифицируемую среду для работы на местных рынках электроэнергии в контексте микросетей.
➕Эти технологии устраняют надобность в централизованном ответственном органе для защиты обращения данных и сделок с энергией, способствуя высокой прозрачности и отслеживаемости сделок. Микросети на базе блокчейна, основанные на «горизонтальной» торговле энергией и оптимальном использовании распределенных энергетических ресурсов, могут повысить рыночную эффективность и способствовать функционированию энергосистемы.
➖Однако же они подрывают устои существующей энергосистемы, бросая серьёзный вызов традиционным ролям сегодняшних участников рынка, включая операторов распределительных систем, розничных продавцов, поставщиков, операторов точек учёта и балансирующих групп. Необходим поиск нового равновесия для создания более устойчивой, безопасной, эффективной и децентрализованной энергетической системы. Одновременно с этим, практические ограничения использования платформ блокчейна в реальных условиях требуют дальнейшего изучения.
https://t.iss.one/globalenergyprize/3492
❗️Новые технологии блокчейна могут способствовать децентрализации процесса управления данными. Это возможно потому, что они предлагают безопасную, идентифицируемую среду для работы на местных рынках электроэнергии в контексте микросетей.
➕Эти технологии устраняют надобность в централизованном ответственном органе для защиты обращения данных и сделок с энергией, способствуя высокой прозрачности и отслеживаемости сделок. Микросети на базе блокчейна, основанные на «горизонтальной» торговле энергией и оптимальном использовании распределенных энергетических ресурсов, могут повысить рыночную эффективность и способствовать функционированию энергосистемы.
➖Однако же они подрывают устои существующей энергосистемы, бросая серьёзный вызов традиционным ролям сегодняшних участников рынка, включая операторов распределительных систем, розничных продавцов, поставщиков, операторов точек учёта и балансирующих групп. Необходим поиск нового равновесия для создания более устойчивой, безопасной, эффективной и децентрализованной энергетической системы. Одновременно с этим, практические ограничения использования платформ блокчейна в реальных условиях требуют дальнейшего изучения.
https://t.iss.one/globalenergyprize/3492
Telegram
Глобальная энергия
Выгода энергоблокчейна
💡Эффективное управление огромным количеством распределённых энергетических ресурсов — задача огромной сложности. Поэтому применение более децентрализованных или распределённых технологий управления становится особенно привлекательным.…
💡Эффективное управление огромным количеством распределённых энергетических ресурсов — задача огромной сложности. Поэтому применение более децентрализованных или распределённых технологий управления становится особенно привлекательным.…
Forwarded from Energy Today
События в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов еженедельном дайджесте Energy Today:
Электрокары проезжают мимо российского нефтегаза https://t.iss.one/oil_capital/11006
Европа не знает где брать нефть: до введения запрета на поставки из России остается менее двух месяцев https://t.iss.one/needleraw/7148
Строительство газопровода Нигерия-Марокко не станет спасением для Европы https://t.iss.one/IGenergy/2626
Кто из нефтяников преуспел в охране окружающей среды? ИРТТЭК анализирует экологические программы российских компаний https://t.iss.one/irttek_ru/2716
Продать и поставить - вещи разные. Оплатят ли азиатские покупатели получаемы продукты?https://t.iss.one/oilfly/17479
Россия рассчитывает перенаправить на Восток до 100 млрд куб.м. дополнительных объемов газа – Новак https://t.iss.one/energopolee/1657
Спрос на "Дружбу" возрос на 9% https://t.iss.one/naansmediapublic/5558
Угольная маржа. Переработка ископаемого может давать сотни процентов добавленной стоимости. Но как? https://t.iss.one/globalenergyprize/3511
Почему нефтепровод из Венгрии в Сербию запланирован как долгострой? В Европе пока даже не знают, где для него брать нефть https://t.iss.one/Energy_digest/9378
В Великобритании построят плавучий энергокомплекс 3,2 ГВт в составе ВЭС и установок по производству водорода https://t.iss.one/ESGpost/994
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.
Электрокары проезжают мимо российского нефтегаза https://t.iss.one/oil_capital/11006
Европа не знает где брать нефть: до введения запрета на поставки из России остается менее двух месяцев https://t.iss.one/needleraw/7148
Строительство газопровода Нигерия-Марокко не станет спасением для Европы https://t.iss.one/IGenergy/2626
Кто из нефтяников преуспел в охране окружающей среды? ИРТТЭК анализирует экологические программы российских компаний https://t.iss.one/irttek_ru/2716
Продать и поставить - вещи разные. Оплатят ли азиатские покупатели получаемы продукты?https://t.iss.one/oilfly/17479
Россия рассчитывает перенаправить на Восток до 100 млрд куб.м. дополнительных объемов газа – Новак https://t.iss.one/energopolee/1657
Спрос на "Дружбу" возрос на 9% https://t.iss.one/naansmediapublic/5558
Угольная маржа. Переработка ископаемого может давать сотни процентов добавленной стоимости. Но как? https://t.iss.one/globalenergyprize/3511
Почему нефтепровод из Венгрии в Сербию запланирован как долгострой? В Европе пока даже не знают, где для него брать нефть https://t.iss.one/Energy_digest/9378
В Великобритании построят плавучий энергокомплекс 3,2 ГВт в составе ВЭС и установок по производству водорода https://t.iss.one/ESGpost/994
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.
Перспективы фотофторов
🌿В энергию химических связей упомянутая энергия солнечного излучения преобразуется в процессе природного фотосинтеза. В свою очередь, энергетика, сфокусированная на производстве биотоплива, основывается
📌либо на переработке биомассы, синтезируемой в процессе природного фотосинтеза,
📌либо на переработке клеточных предшественников (определённого типа липидов или жирных кислот), синтезируемых природными или чаще направленно модифицированными штаммами фототрофов. Затем эти предшественники легко преобразуются в разные виды биотоплива, например, биоэтанол, биодизель, биоводород.
💪Наработка на полях и/или в разного рода биореакторах биомассы разных типов фототрофов позволяет осуществить чрезвычайно эффективное преобразование энергии солнечного излучения в процессе природного фотосинтеза в органическую биомассу. Выявление, разработка, создание методами генной инженерии и подробные исследования фототрофов, способных эффективно и преимущественно накапливать в клетках предшественники, легко преобразуемые в биотопливо, такое как этанол и биодизель, представляется достаточно перспективным с точки зрения экологии и экономики направлением развития одного из видов опосредованной солнечной энергетики.
👉В ИФР РАН успешно проводятся изыскания с использованием синтетических нанокомпонентов, как в виде искусственных интермедиатов на многих ключевых участках растительной клетки и, особенно, фотосинтетического аппарата (ФА), так и в виде наночастиц на основе жизненно значимых для фототрофов микро- и макроэлементов вместо обычных удобрений.
🌿В энергию химических связей упомянутая энергия солнечного излучения преобразуется в процессе природного фотосинтеза. В свою очередь, энергетика, сфокусированная на производстве биотоплива, основывается
📌либо на переработке биомассы, синтезируемой в процессе природного фотосинтеза,
📌либо на переработке клеточных предшественников (определённого типа липидов или жирных кислот), синтезируемых природными или чаще направленно модифицированными штаммами фототрофов. Затем эти предшественники легко преобразуются в разные виды биотоплива, например, биоэтанол, биодизель, биоводород.
💪Наработка на полях и/или в разного рода биореакторах биомассы разных типов фототрофов позволяет осуществить чрезвычайно эффективное преобразование энергии солнечного излучения в процессе природного фотосинтеза в органическую биомассу. Выявление, разработка, создание методами генной инженерии и подробные исследования фототрофов, способных эффективно и преимущественно накапливать в клетках предшественники, легко преобразуемые в биотопливо, такое как этанол и биодизель, представляется достаточно перспективным с точки зрения экологии и экономики направлением развития одного из видов опосредованной солнечной энергетики.
👉В ИФР РАН успешно проводятся изыскания с использованием синтетических нанокомпонентов, как в виде искусственных интермедиатов на многих ключевых участках растительной клетки и, особенно, фотосинтетического аппарата (ФА), так и в виде наночастиц на основе жизненно значимых для фототрофов микро- и макроэлементов вместо обычных удобрений.
Telegram
Глобальная энергия
Звезда энергетики Солнце
☀️Наибольший интерес из ВИЭ представляет солнечная энергетика. То есть когда непосредственно или относительно опосредованно используется энергия солнечного излучения.
⚡️К солнечной энергетике с определённой степенью условности…
☀️Наибольший интерес из ВИЭ представляет солнечная энергетика. То есть когда непосредственно или относительно опосредованно используется энергия солнечного излучения.
⚡️К солнечной энергетике с определённой степенью условности…
Ушёл из жизни академик РАН Ашот Саркисов
Ашот Саркисов, академик Российской академии наук (РАН) и лауреат премии «Глобальная энергия», скончался на девяносто девятом году жизни 17 октября 2022 г.
Ашот Саркисов получил премию «Глобальная энергия» в 2014 г. за выдающийся вклад в повышение безопасности атомной энергетики и вывод из эксплуатации ядерных объектов. Этим проблемам Ашот Аракелович посвятил почти всю профессиональную карьеру, которая начиналась в Севастопольском высшем военно-морском инженерном училище, где с середины 1950-х гг. он читал лекции по курсу «Корабельные ядерные энергетические установки». Интерес к морской атомной энергетике был во многом связан со службой на флоте: пройдя Великую отечественную войну и окончив в 1950 г. Высшее военно-морское инженерное училище в звании капитана-лейтенанта, Ащот Аракелович в период с 1950 по 1954 гг. служил на кораблях Балтийского флота. В 1956 г. он защитил кандидатскую диссертацию и приступил к научным исследованиям, результаты которых были представлены в 1964 г. в первой в мире монографии по нестационарным и аварийным режимам работы корабельных ядерных энергетических установок.
Защитив в 1968 г. докторскую диссертацию и став в 1971 г. начальником Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища, Ашот Аракелович приступил к созданию научной школы по динамике и безопасности судовых ядерных энергетических установок. Являясь автором 12 монографий, 17 изобретений и свыше 280 научных статей, он подготовил 11 докторов и более 40 кандидатов наук. При этом он продолжал собственные исследования, проблематика которых со временем всерьез расширилась и стала охватывать такие области, как безопасность подземных атомных электростанций, работа ядерных установок с термоэлектрическими преобразователями энергии, а также экологические и радиационные риски при выводе из эксплуатации и утилизации атомных подводных лодок и атомных электростанций.
Последние 30 с небольшим лет жизни Ашот Аракелович отдал Институту проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН), где он занимался вопросами развития малой атомной энергетики, а также разработкой Стратегического мастер-плана комплексной утилизации атомных подводных лодок и обслуживающей их инфраструктуры.
Ашот Саркисов был главным редактором журнала «Арктика. Экология и экономика» (2011-2021 гг.), а также членом ряда исследовательских организаций, в том числе Консультативного Российско-Американского общественного совета (КАРОС), Научного совета по гидрофизике океана при Президиуме РАН и Межведомственного научного совета РАН и Росавиакосмоса по проблемам космической энергетики.
Ассоциация «Глобальная энергия» выражает соболезнования родным и близким Ашота Аракеловича.
https://globalenergyprize.org/ru/2022/10/18/ushel-iz-zhizni-akademik-ran-ashot-sarkisov/
Ашот Саркисов, академик Российской академии наук (РАН) и лауреат премии «Глобальная энергия», скончался на девяносто девятом году жизни 17 октября 2022 г.
Ашот Саркисов получил премию «Глобальная энергия» в 2014 г. за выдающийся вклад в повышение безопасности атомной энергетики и вывод из эксплуатации ядерных объектов. Этим проблемам Ашот Аракелович посвятил почти всю профессиональную карьеру, которая начиналась в Севастопольском высшем военно-морском инженерном училище, где с середины 1950-х гг. он читал лекции по курсу «Корабельные ядерные энергетические установки». Интерес к морской атомной энергетике был во многом связан со службой на флоте: пройдя Великую отечественную войну и окончив в 1950 г. Высшее военно-морское инженерное училище в звании капитана-лейтенанта, Ащот Аракелович в период с 1950 по 1954 гг. служил на кораблях Балтийского флота. В 1956 г. он защитил кандидатскую диссертацию и приступил к научным исследованиям, результаты которых были представлены в 1964 г. в первой в мире монографии по нестационарным и аварийным режимам работы корабельных ядерных энергетических установок.
Защитив в 1968 г. докторскую диссертацию и став в 1971 г. начальником Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища, Ашот Аракелович приступил к созданию научной школы по динамике и безопасности судовых ядерных энергетических установок. Являясь автором 12 монографий, 17 изобретений и свыше 280 научных статей, он подготовил 11 докторов и более 40 кандидатов наук. При этом он продолжал собственные исследования, проблематика которых со временем всерьез расширилась и стала охватывать такие области, как безопасность подземных атомных электростанций, работа ядерных установок с термоэлектрическими преобразователями энергии, а также экологические и радиационные риски при выводе из эксплуатации и утилизации атомных подводных лодок и атомных электростанций.
Последние 30 с небольшим лет жизни Ашот Аракелович отдал Институту проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН), где он занимался вопросами развития малой атомной энергетики, а также разработкой Стратегического мастер-плана комплексной утилизации атомных подводных лодок и обслуживающей их инфраструктуры.
Ашот Саркисов был главным редактором журнала «Арктика. Экология и экономика» (2011-2021 гг.), а также членом ряда исследовательских организаций, в том числе Консультативного Российско-Американского общественного совета (КАРОС), Научного совета по гидрофизике океана при Президиуме РАН и Межведомственного научного совета РАН и Росавиакосмоса по проблемам космической энергетики.
Ассоциация «Глобальная энергия» выражает соболезнования родным и близким Ашота Аракеловича.
https://globalenergyprize.org/ru/2022/10/18/ushel-iz-zhizni-akademik-ran-ashot-sarkisov/
Ассоциация "Глобальная энергия"
Ушел из жизни академик РАН Ашот Саркисов - Ассоциация "Глобальная энергия"
Ашот Саркисов, академик Российской академии наук (РАН) и лауреат премии «Глобальная энергия», скончался на девяносто девятом году жизни 17 октября 2022 г.
Глобальная энергия pinned «🏆 Полная версия церемонии вручения премии "Глобальная энергия".»
Схема двухслойного реактора
(а) для конверсии метановоздушной смеси в водород-содержащий газ
(b) и принцип его работы.
В развитие темы
(а) для конверсии метановоздушной смеси в водород-содержащий газ
(b) и принцип его работы.
В развитие темы
PTAA для перовскита
☀️Продолжаем разговор о перовскитных солнечных элементах (PSC). Для инвертированных PSC предпочтительным вариантом использование для HTL является поли(триариламин) (PTAA).
💪Один из самых высоких КПД в PSC на основе PTAA был получен при p-легировании HTL на основе PTAA с использованием Li-TFSI и TBP. Однако, несмотря на привлекательные электрические параметры изготовленного устройства, p-легирование HTL на основе PTAA также привело к более быстрой деградации солнечного элемента. В целом, PTAA обеспечивает стабильную работу элемента в случае использования при его изготовлении хлорбензола или толуола, причём последний считается более эффективным для улучшения растворимости PTAA и, следовательно, повышения качества пленки HTL.
👉Однако при успешном использовании HTL на основе PTAA в PSC, были продемонстрированы значительные различия в работе устройства в зависимости от молекулярного веса этого полимера. Молекулярный вес PTAA сильно влияет на межфазные потери носителей заряда в элементе. Было установлено, что при использовании высокомолекулярного PTAA достигается снижение скорости рекомбинации зарядов.
🤔Примечательно, что этот полимер демонстрирует высокую гидрофобность поверхности после выполнения необходимой после отжига обработки, что ухудшает качество перовскитного слоя. Для преодоления этого недостатка были успешно применены кратковременная обработка кислородной плазмой или обработка поверхности растворителем DMF.
☀️Продолжаем разговор о перовскитных солнечных элементах (PSC). Для инвертированных PSC предпочтительным вариантом использование для HTL является поли(триариламин) (PTAA).
💪Один из самых высоких КПД в PSC на основе PTAA был получен при p-легировании HTL на основе PTAA с использованием Li-TFSI и TBP. Однако, несмотря на привлекательные электрические параметры изготовленного устройства, p-легирование HTL на основе PTAA также привело к более быстрой деградации солнечного элемента. В целом, PTAA обеспечивает стабильную работу элемента в случае использования при его изготовлении хлорбензола или толуола, причём последний считается более эффективным для улучшения растворимости PTAA и, следовательно, повышения качества пленки HTL.
👉Однако при успешном использовании HTL на основе PTAA в PSC, были продемонстрированы значительные различия в работе устройства в зависимости от молекулярного веса этого полимера. Молекулярный вес PTAA сильно влияет на межфазные потери носителей заряда в элементе. Было установлено, что при использовании высокомолекулярного PTAA достигается снижение скорости рекомбинации зарядов.
🤔Примечательно, что этот полимер демонстрирует высокую гидрофобность поверхности после выполнения необходимой после отжига обработки, что ухудшает качество перовскитного слоя. Для преодоления этого недостатка были успешно применены кратковременная обработка кислородной плазмой или обработка поверхности растворителем DMF.
Telegram
Глобальная энергия
Материалы с дырочной проводимостью
☀️Материалы с дырочной проводимостью также незаменимы для достижения высоких фотоэлектрических характеристик и стабильности, поскольку они способствуют извлечению дырок и одновременно блокирует фотогенерированные электроны…
☀️Материалы с дырочной проводимостью также незаменимы для достижения высоких фотоэлектрических характеристик и стабильности, поскольку они способствуют извлечению дырок и одновременно блокирует фотогенерированные электроны…
Функционализированные аминами MOF
👉Функционализация MOF ковалентно присоединёнными аминогруппами позволяет устранить недостатки слабого сопряжения, обеспечиваемого координационными связями «металл-амин». Благодаря ковалентному связыванию аминов линкерами или лигандами с сильными связями в процессе кристаллизации каркаса или постсинтетически, амины остаются постоянно связанными с каркасами и, таким образом, они устойчивы к волатилизации и гидролизу. При надлежащей активации аминогруппы взаимодействуют с поверхностью пор, и для захвата углекислого газа можно использовать механизм хемосорбции в системе «амин-CO2».
🤔Основной проблемой ковалентной функционализации MOF аминами являются вопросы синтетической совместимости. Для успешного внедрения аминов перед кристаллизацией материала амины или их прекурсоры должны быть просто совместимы с процессом кристаллизации MOF, в то время как для постсинтетического подхода сам каркас должен быть устойчивым в условиях функционализации аминами, которые могут быть более жёсткими по сравнению с эксплуатационными условиями, наблюдаемыми при захвате CO2.
💪Благодаря богатому набору органических синтетических инструментов, таких как защитные группы и контроль хемоселективности, данный подход имеет большие перспективы в области получения высокоустойчивых, химически настраиваемых аминофункционализированных MOFсорбентов для улавливания диоксида углерода после сжигания топлива.
https://t.iss.one/globalenergyprize/3495
👉Функционализация MOF ковалентно присоединёнными аминогруппами позволяет устранить недостатки слабого сопряжения, обеспечиваемого координационными связями «металл-амин». Благодаря ковалентному связыванию аминов линкерами или лигандами с сильными связями в процессе кристаллизации каркаса или постсинтетически, амины остаются постоянно связанными с каркасами и, таким образом, они устойчивы к волатилизации и гидролизу. При надлежащей активации аминогруппы взаимодействуют с поверхностью пор, и для захвата углекислого газа можно использовать механизм хемосорбции в системе «амин-CO2».
🤔Основной проблемой ковалентной функционализации MOF аминами являются вопросы синтетической совместимости. Для успешного внедрения аминов перед кристаллизацией материала амины или их прекурсоры должны быть просто совместимы с процессом кристаллизации MOF, в то время как для постсинтетического подхода сам каркас должен быть устойчивым в условиях функционализации аминами, которые могут быть более жёсткими по сравнению с эксплуатационными условиями, наблюдаемыми при захвате CO2.
💪Благодаря богатому набору органических синтетических инструментов, таких как защитные группы и контроль хемоселективности, данный подход имеет большие перспективы в области получения высокоустойчивых, химически настраиваемых аминофункционализированных MOFсорбентов для улавливания диоксида углерода после сжигания топлива.
https://t.iss.one/globalenergyprize/3495
Telegram
Глобальная энергия
Некоторые не любят погорячее
♨️В иных сценариях, где было обнаружено, что молекулы CO2 внедряются в координационные связи «металл-амин» с образованием комплексов карбамата металла, теплота адсорбции резко возрастает до 80-110 кДж/моль. Это приводит к высокой…
♨️В иных сценариях, где было обнаружено, что молекулы CO2 внедряются в координационные связи «металл-амин» с образованием комплексов карбамата металла, теплота адсорбции резко возрастает до 80-110 кДж/моль. Это приводит к высокой…
Влияние ТЭНГ на текущие технологии
⚡️Трибоэлектрический наногенератор (ТЭНГ) установил дорожную карту по применению подходов и технологий, основанных на внедрении новой отдельной дисциплины в энергетической науке. Также он стимулировал приложение глобальных усилий по разработке систем и датчиков с автономным питанием для мониторинга окружающей среды/инфраструктуры, национальной безопасности и носимой/гибкой электроники.
💰Крупнейшие транснациональные корпорации инвестируют в эту технологию значительные средства. Технологии, созданные на основе ТЭНГ, способны оказать значительное влияние на решение таких проблем общества, как
✔️сбор энергии от крупномасштабных движений,
✔️обеспечение безопасности с помощью встроенных датчиков,
✔️улучшение образа жизни и благосостояния человека с помощью гаджетов с автономным питанием,
✔️а также внедрение современных медицинских устройств.
❗️ТЭНГ позволяет создать новую энергетическую технологию для развития Интернета вещей, робототехники и искусственного интеллекта, которую называют энергией новой эры.
https://t.iss.one/globalenergyprize/3499
⚡️Трибоэлектрический наногенератор (ТЭНГ) установил дорожную карту по применению подходов и технологий, основанных на внедрении новой отдельной дисциплины в энергетической науке. Также он стимулировал приложение глобальных усилий по разработке систем и датчиков с автономным питанием для мониторинга окружающей среды/инфраструктуры, национальной безопасности и носимой/гибкой электроники.
💰Крупнейшие транснациональные корпорации инвестируют в эту технологию значительные средства. Технологии, созданные на основе ТЭНГ, способны оказать значительное влияние на решение таких проблем общества, как
✔️сбор энергии от крупномасштабных движений,
✔️обеспечение безопасности с помощью встроенных датчиков,
✔️улучшение образа жизни и благосостояния человека с помощью гаджетов с автономным питанием,
✔️а также внедрение современных медицинских устройств.
❗️ТЭНГ позволяет создать новую энергетическую технологию для развития Интернета вещей, робототехники и искусственного интеллекта, которую называют энергией новой эры.
https://t.iss.one/globalenergyprize/3499
Telegram
Глобальная энергия
Количественная оценка трибоэлектрических рядов для более чем 50 различных полимерных материалов, которые могут быть использованы для ТЭНГ
Трибоэлектризация — это универсальный эффект, который возникает в любом месте и в любое время для всех материалов, находящихся…
Трибоэлектризация — это универсальный эффект, который возникает в любом месте и в любое время для всех материалов, находящихся…