Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьДонецкая Народная РеспубликаЕврейская АОЗабайкальский крайЗапорожская областьИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская областьКостромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛенинградская областьЛипецкая областьЛуганская Народная РеспубликаМагаданская областьМоскваМосковская областьМурманская областьНенецкий АОНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика АдыгеяРеспублика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия-АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-ПетербургСаратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСевастопольСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский АОХерсонская областьЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская область
Искать в проекте
В России создали высокоэффективную «всепогодную» солнечную батарею
8 декабря 2023
Она представляет собой набор из нескольких перовскитных фотомодулей размерами 100 на 100 мм.

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Исследователи в России разработали портативную солнечную батарею на базе гибридной формы перовскитов, перспективного полупроводникового материала. Разработка отличается высокой эффективностью в условиях низкой освещенности и готова к промышленному масштабированию, сообщила пресс-служба НИТУ МИСИС.

«Мы провели натурные испытания при пасмурной погоде и сумрачном освещении, подтвердившие повышение генерационной мощности наших фотомодулей в сравнении с аналогами на кремнии. При эталонных солнечных условиях достигнут показатель КПД более 25%, при естественном затенении и облачных условиях значение КПД составило более 15%», - заявил и. о. заведующего лабораторией перспективной солнечной энергетики Университета МИСИС (Москва) Данила Саранин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Разработанная Сараниным и его коллегами система солнечной генерации энергии представляет собой набор из нескольких перовскитных фотомодулей размерами 100 на 100 мм, которые были нанесены на подложки из стекла при помощи технологии жидкофазного нанесения и обработаны при помощи лазеров. Эти фотомодули ученые разместили на гибком текстиле, что упрощает их перенос и позволяет раскладывать солнечный генератор электричества при его установке на разных поверхностях.

Как отмечается в сообщении, исследователи разработали первый промышленный образец этой системы, полностью готовый к массовому производству, в сотрудничестве с одним из ведущих российских машиностроительных предприятий. Помимо масштабирования технологии при разработке прототипа были применены новые подходы легирования графеноподобными материалами и хлорсодержащими прекурсорами, что позволяет контролировать количество дефектов и устройство тонкопленочных структур.

По информации разработчиков батареи, новое изделие уже адаптируют для использования для автономного питания узлов связи и удаленных объектов в условиях Крайнего Севера. Также ведутся исследования по интеграции новых солнечных батарей для питания микроспутников на низких орбитах. Кроме того, ученые разрабатывают новые подложки, что позволит снизить затраты на производство и сделать солнечные панели более доступными. Разработка велась в рамках стратегического проекта НИТУ МИСИС «Материалы будущего» по программе Минобрнауки России «Приоритет 2030».

Перовскиты представляют собой гибкие и легкие полупроводниковые материалы с достаточно необычными свойствами и структурой. Они похожи по устройству на природный минерал перовскит, хорошо поглощающий свет и превращающий его в другие формы энергии благодаря тому, как внутри него расположены «кубы» из атомов металлов и восьмигранники из атомов кислорода. Уже сейчас фотоэлементы на базе перовскитов не уступают и часто превосходят их кремниевые аналоги по эффективности поглощения солнечного света.