Солнечные батареи под водой: китайские учёные заставили перовскит работать на глубине 10 метров
Продолжение поста
Команда не ограничилась лабораторией: модули развернули на глубине 10 м у островов Вэйчжоу в Южно-Китайском море. За 2 часа они выработали 324 мВтч — достаточно для зарядки стандартных литий-ионных батарей подводных устройств.
Крупноформатные модули в полевых испытаниях показали КПД 29,4% — ниже, чем малые элементы в лаборатории, но всё равно достаточно для питания маломощных датчиков и коммуникационного оборудования систем подводного «интернета вещей». Для двигателей мобильных аппаратов мощности пока не хватает.
По результатам стабильности: почти нулевая деградация за 1 160 часов работы в условиях имитированной глубины, 96% сохранённой эффективности после 300 дней хранения, расчётный срок непрерывной эксплуатации — около 5,5 лет.
Контекст для этой разработки — реальная проблема подводных устройств: их аккумуляторы приходится регулярно менять, иногда дешевле купить новый датчик, чем достать старый для подзарядки.
Среди открытых проблем: галогенидные перовскиты на основе свинца чувствительны к влаге, и герметизация должна быть безупречной — в том числе чтобы свинец не попал в воду. Биообрастания, коррозия и мутность воды также ограничивают применение. Единых протоколов тестирования пока нет, что затрудняет даже сравнение образцов между лабораториями.
Теоретический предел полезной глубины для подводной фотовольтаики оценивается в 50 метров. Параллельно схожими темами занимаются и другие группы — в частности с элементами из галлия-индия-фосфида и гибким аморфным кремнием.
По материалам канала @searobotics
#Юньнаньскийуниверситет #энергетика #робототехника
Продолжение поста
Команда не ограничилась лабораторией: модули развернули на глубине 10 м у островов Вэйчжоу в Южно-Китайском море. За 2 часа они выработали 324 мВтч — достаточно для зарядки стандартных литий-ионных батарей подводных устройств.
Крупноформатные модули в полевых испытаниях показали КПД 29,4% — ниже, чем малые элементы в лаборатории, но всё равно достаточно для питания маломощных датчиков и коммуникационного оборудования систем подводного «интернета вещей». Для двигателей мобильных аппаратов мощности пока не хватает.
По результатам стабильности: почти нулевая деградация за 1 160 часов работы в условиях имитированной глубины, 96% сохранённой эффективности после 300 дней хранения, расчётный срок непрерывной эксплуатации — около 5,5 лет.
Контекст для этой разработки — реальная проблема подводных устройств: их аккумуляторы приходится регулярно менять, иногда дешевле купить новый датчик, чем достать старый для подзарядки.
Среди открытых проблем: галогенидные перовскиты на основе свинца чувствительны к влаге, и герметизация должна быть безупречной — в том числе чтобы свинец не попал в воду. Биообрастания, коррозия и мутность воды также ограничивают применение. Единых протоколов тестирования пока нет, что затрудняет даже сравнение образцов между лабораториями.
Теоретический предел полезной глубины для подводной фотовольтаики оценивается в 50 метров. Параллельно схожими темами занимаются и другие группы — в частности с элементами из галлия-индия-фосфида и гибким аморфным кремнием.
По материалам канала @searobotics
#Юньнаньскийуниверситет #энергетика #робототехника